KR20110069834A - Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems - Google Patents

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KR20110069834A
KR20110069834A KR1020117010012A KR20117010012A KR20110069834A KR 20110069834 A KR20110069834 A KR 20110069834A KR 1020117010012 A KR1020117010012 A KR 1020117010012A KR 20117010012 A KR20117010012 A KR 20117010012A KR 20110069834 A KR20110069834 A KR 20110069834A
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아모드 디 칸데카르
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Abstract

무선 통신 시스템에서 중계국들의 동작을 지원하기 위한 기술들이 설명된다. 일 양태에서, 다수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하기 위해 비트맵이 기지국 및/또는 중계국에 의해 전송될 수도 있다. 예를 들어, 비트맵은, 그 비트맵에 의해 커버링되는 각각의 서브프레임이 제 1 타입 또는 제 2 타입인지를 나타낼 수도 있다. UE들은 그들의 동작을 제어하도록 비트맵을 사용할 수도 있다. 예를 들어, UE는 제 1 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 또는 측정을 수행할 수도 있고, 제 2 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 및 측정을 스킵할 수도 있다. 또 다른 양태에서, 기지국은, 기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의해 사용되지 않는 리소스들 상으로 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 수도 있다. 이것은 중계국으로부터의 기준 신호에 대한 간섭을 회피할 수도 있으며, 중계국과 통신하는 UE들에 대한 성능을 개선시킬 수도 있다.Techniques for supporting the operation of relay stations in a wireless communication system are described. In an aspect, a bitmap may be sent by the base station and / or the relay station to identify at least two types of subframes in the plurality of radio frames. For example, the bitmap may indicate whether each subframe covered by the bitmap is of a first type or a second type. UEs may use a bitmap to control their operation. For example, the UE may perform channel estimation or measurement for subframes of the first type, and may skip channel estimation and measurement for subframes of the second type. In another aspect, the base station may transmit data and / or control information on resources not used by the relay station to transmit the reference signal. This may avoid interference to the reference signal from the relay station and may improve performance for the UEs in communication with the relay station.

Figure P1020117010012
Figure P1020117010012

Description

무선 통신 시스템에서 중계 동작을 지원하기 위한 기술들{TECHNIQUES FOR SUPPORTING RELAY OPERATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS}TECHNIQUES FOR SUPPORTING RELAY OPERATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS}

우선권 주장Priority claim

본 출원은, 2008년 9월 30일자로 출원된 미국 가출원 제 61/101,571호, 2008년 9월 30일자로 출원된 미국 가출원 제 61/101,656호, 2008년 10월 2일자로 출원된 미국 가출원 제 61/102,337호, 및 2008년 10월 20일자로 출원된 미국 가출원 제 61/106,917호에 대한 우선권을 주장하며, 이들 모두의 발명의 명칭은 "RELAY OPERATION TECHNIQUES IN LONG TERM EVOLUTION SYSTEMS" 이고 본 발명의 양수인에게 양도되었으며 여기에 참조로서 포함된다.This application is directed to US Provisional Application No. 61 / 101,571, filed September 30, 2008, US Provisional Application No. 61 / 101,656, filed September 30, 2008, US Provisional Application No. 2, October 2, 2008 61 / 102,337, and US Provisional Application No. 61 / 106,917, filed Oct. 20, 2008, all of which are named "RELAY OPERATION TECHNIQUES IN LONG TERM EVOLUTION SYSTEMS" Assigned to the assignee and incorporated herein by reference.

본 발명은 일반적으로 통신에 관한 것으로, 더 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 중계국들의 동작을 지원하기 위한 기술들에 관한 것이다.TECHNICAL FIELD The present invention relates generally to communications and, more particularly, to techniques for supporting the operation of relay stations in a wireless communication system.

무선 통신 시스템은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 통신 콘텐츠를 제공하도록 광범위하게 배치되어 있다. 이들 무선 시스템들은 이용가능한 시스템 리소스들을 공유함으로써 다수의 사용자들을 지원할 수 있는 다중-액세스 시스템들일 수도 있다. 그러한 다중-액세스 시스템들의 예들은, 코드 분할 다중 액세스 (CDMA) 시스템, 시분할 다중 액세스 (TDMA) 시스템, 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA) 시스템, 직교 FDMA (OFDMA) 시스템, 및 단일-캐리어 FDMA (SC-FDMA) 시스템을 포함한다.Wireless communication systems are widely deployed to provide a variety of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and the like. These wireless systems may be multiple-access systems capable of supporting multiple users by sharing the available system resources. Examples of such multiple-access systems include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal FDMA (OFDMA) systems, and single-carrier FDMA (SC-). FDMA) system.

무선 통신 시스템은, 다수의 사용자 장비 (UE) 들에 대해 통신을 지원할 수 있는 다수의 기지국들을 포함할 수도 있다. 또한, 그 시스템은, 잠재적으로 값비싼 유선 백홀 링크에 대한 필요성없이 시스템의 커버리지 및 용량을 개선시킬 수 있는 중계국들을 포함할 수도 있다. 중계국은, 업스트림 스테이션 (예를 들어, 기지국) 으로부터 신호를 수신할 수도 있고, 그 신호에서 전송된 데이터를 복원하도록 수신 신호를 프로세싱할 수도 있고, 복원된 데이터에 기초하여 중계 신호를 생성할 수도 있으며, 다운스트림 스테이션 (예를 들어, UE) 에 중계 신호를 송신할 수도 있는 "디코딩 및 포워딩" 스테이션일 수도 있다.A wireless communication system may include a number of base stations that can support communication for a number of user equipments (UEs). The system may also include relay stations that can improve the coverage and capacity of the system without the need for potentially expensive wired backhaul links. The relay station may receive a signal from an upstream station (eg, base station), may process the received signal to recover data transmitted from the signal, and generate a relay signal based on the recovered data; It may be a “decoding and forwarding” station, which may transmit a relay signal to a downstream station (eg, a UE).

중계국은 백홀 링크 상에서 기지국과 통신할 수도 있으며, 기지국에 대해서는 UE로서 나타날 수도 있다. 또한, 중계국은 액세스 링크 상에서 하나 이상의 UE들과 통신할 수도 있으며, UE(들)에 대해서는 기지국으로서 나타날 수도 있다. 그러나, 통상적으로 중계국은 동일한 주파수 채널 상에서 동시에 송신 및 수신할 수 없다. 따라서, 백홀 및 액세스 링크는 시분할 멀티플렉싱될 수도 있다. 또한, 시스템은 중계국의 동작에 영향을 줄 수도 있는 특정한 요건들을 가질 수도 있다. 중계국의 송신/수신 제한 뿐만 아니라 다른 시스템 요건들을 고려하여 중계국의 효율적인 동작을 지원하는 것이 바람직할 수도 있다.The relay station may communicate with the base station on the backhaul link and may appear as a UE for the base station. In addition, the relay station may communicate with one or more UEs on the access link and may appear as a base station for the UE (s). Typically, however, relay stations cannot transmit and receive simultaneously on the same frequency channel. Thus, the backhaul and access link may be time division multiplexed. The system may also have certain requirements that may affect the operation of the relay station. It may be desirable to support efficient operation of the relay station in consideration of the transmission / reception restrictions of the relay station as well as other system requirements.

무선 통신 시스템에서 중계국들의 동작을 지원하기 위한 다양한 기술들이 여기에 설명된다. 일 양태에서, 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하기 위해 비트맵이 기지국 및/또는 중계국에 의해 전송될 수도 있다. 예를 들어, 비트맵은, 그 비트맵에 의해 커버링되는 각각의 서브프레임이 제 1 타입 또는 제 2 타입인지를 나타낼 수도 있다. 제 1 타입의 서브프레임은 제어 정보, 기준 신호, 및 데이터를 운반하는 정규 서브프레임일 수도 있다. 제 2 타입의 서브프레임은, (i) 제한된 제어 정보, 제한된 기준 신호, 및 무 데이터 (no data) 를 운반하는 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임, 또는 (ii) 무 제어 정보 (no control information), 무 기준 신호 (no reference signal), 및/또는 무 데이터를 운반하는 블랭크 서브프레임일 수도 있다. UE들은 그들의 동작을 제어하도록 비트맵을 사용할 수도 있다. 예를 들어, UE는, 제 1 타입의 서브프레임들에 대해 채널 추정 또는 측정을 수행할 수도 있고, 제 2 타입의 서브프레임들에 대해 채널 추정 및 측정을 스킵할 수도 있다.Various techniques for supporting the operation of relay stations in a wireless communication system are described herein. In an aspect, a bitmap may be sent by the base station and / or the relay station to identify at least two types of subframes in the plurality of radio frames. For example, the bitmap may indicate whether each subframe covered by the bitmap is of a first type or a second type. The first type of subframe may be a regular subframe that carries control information, reference signals, and data. A second type of subframe includes (i) a multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframe that carries limited control information, limited reference signals, and no data, or (ii) no control information. may be a blank subframe that carries no control information, no reference signal, and / or no data. UEs may use a bitmap to control their operation. For example, the UE may perform channel estimation or measurement on subframes of the first type, and may skip channel estimation and measurement on subframes of the second type.

또 다른 양태에서, 기지국은, 기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의하여 사용되지 않는 리소스들 상으로 데이터 및/또는 제어 정보를 송신할 수도 있다. 이것은, 중계국으로부터의 기준 신호에 대한 간섭을 회피할 수도 있으며, 중계국과 통신하는 UE들에 대한 성능을 개선시킬 수도 있다.In another aspect, the base station may transmit data and / or control information on resources not used by the relay station to transmit the reference signal. This may avoid interference to the reference signal from the relay station and may improve performance for UEs in communication with the relay station.

본 발명의 다양한 다른 양태들 및 특성들이 상세히 후술된다.Various other aspects and features of the invention are described in detail below.

도 1은 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2 및 도 3은, 각각, 주파수 분할 듀플렉싱 (FDD) 및 시분할 듀플렉싱 (TDD) 에 대한 예시적인 프레임 구조들을 도시한다.
도 4는 2개의 예시적인 일반적 서브프레임 포맷들을 도시한다.
도 5는 2개의 예시적인 MBSFN 서브프레임 포맷들을 도시한다.
도 6은 예시적인 인터레이스 구조를 도시한다.
도 7a는 중계국을 통한 다운링크 상에서의 데이터 송신을 도시한다.
도 7b는 중계국을 통한 업링크 상에서의 데이터 송신을 도시한다.
도 8은 상이한 타입들의 서브프레임들을 운반하는 비트맵을 도시한다.
도 9는 기지국과 중계국 사이의 심볼 타이밍 오프셋을 도시한다.
도 10은 새로운 제어 채널들을 이용한 다운링크 송신들을 도시한다.
도 11은 중계국에 의한 통신을 도시한다.
도 12는 동기식 하이브리드 자동 재송신 (HARQ) 을 이용한 데이터 송신을 도시한다.
도 13은 기지국과 중계국 사이의 서브프레임 타이밍 오프셋을 도시한다.
도 14는 예시적인 비대칭적인 다운링크/업링크 분할을 도시한다.
도 15 및 도 16은, 각각, 무선 통신 시스템에서 서브프레임 타입 정보를 브로드캐스팅하기 위한 프로세스 및 장치를 도시한다.
도 17 및 도 18은, 각각, 채널 추정 또는 측정을 수행하기 위한 프로세스 및 장치를 도시한다.
도 19 및 도 20은, 각각, 기준 신호에 대한 간섭을 회피하기 위한 프로세스 및 장치를 도시한다.
도 21 및 도 22는, 각각, 무선 통신 시스템에서 통신을 용이하게 하기 위한 프로세스 및 장치를 도시한다.
도 23은 기지국, 중계국, 및 UE의 블록도를 도시한다.
1 illustrates a wireless communication system.
2 and 3 show example frame structures for frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD), respectively.
4 shows two example general subframe formats.
5 shows two example MBSFN subframe formats.
6 illustrates an example interlace structure.
7A shows data transmission on the downlink through a relay station.
7B shows data transmission on the uplink through a relay station.
8 shows a bitmap carrying different types of subframes.
9 shows a symbol timing offset between a base station and a relay station.
10 shows downlink transmissions using new control channels.
11 shows communication by a relay station.
12 illustrates data transmission using synchronous hybrid automatic retransmission (HARQ).
13 shows a subframe timing offset between a base station and a relay station.
14 illustrates an example asymmetric downlink / uplink split.
15 and 16 illustrate a process and apparatus for broadcasting subframe type information in a wireless communication system, respectively.
17 and 18 show a process and an apparatus for performing channel estimation or measurement, respectively.
19 and 20 illustrate a process and apparatus for avoiding interference to a reference signal, respectively.
21 and 22 show a process and an apparatus for facilitating communication in a wireless communication system, respectively.
23 shows a block diagram of a base station, a relay station, and a UE.

여기에 설명된 기술들은 CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들에 대해 사용될 수도 있다. "시스템" 및 "네트워크" 라는 용어들은 종종 상호교환가능하게 사용된다. CDMA 시스템은 유니버셜 지상 무선 액세스 (UTRA), cdma2000 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. UTRA는 광대역 CDMA (WCDMA) 및 CDMA의 다른 변형들을 포함한다. cdma2000은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준을 커버링한다. TDMA 시스템은 이동 통신을 위한 글로벌 시스템 (GSM) 과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. OFDMA 시스템은, 진화된 UTRA (E-UTRA), 울트라 모바일 브로드밴드 (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM

Figure pct00001
등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. UTRA 및 E-UTRA는 유니버셜 모바일 원격통신 시스템 (UMTS) 의 일부이다. 3GPP 롱텀 에볼루션 (LTE) 및 LTE-어드밴스드 (LTE-A) 는, E-UTRA를 사용하는 UMTS의 새로운 릴리즈이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A 및 GSM은 "제 3세대 파트너쉽 프로젝트" (3GPP) 로 명칭된 조직으로부터의 문헌들에 설명되어 있다. cdma2000 및 UMB는 "제 3세대 파트너쉽 프로젝트 2" (3GPP2) 로 명칭된 조직으로부터의 문헌들에 설명되어 있다. 여기에 설명된 기술들은 상술된 시스템들 및 무선 기술들 뿐만 아니라 다른 시스템들 및 무선 기술들에 대해 사용될 수도 있다. 명확화를 위해, 기술들의 특정한 양태들은 LTE에 대해 후술되며, LTE 라는 용어가 아래의 대부분의 설명에서 사용된다.The techniques described herein may be used for various wireless communication systems such as CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA, and other systems. The terms "system" and "network" are often used interchangeably. CDMA systems may implement radio technologies such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA), cdma2000, and the like. UTRA includes wideband CDMA (WCDMA) and other variants of CDMA. cdma2000 covers IS-2000, IS-95 and IS-856 standards. The TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM). OFDMA systems include Evolved UTRA (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM
Figure pct00001
Wireless technologies such as the above may be implemented. UTRA and E-UTRA are part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). 3GPP Long Term Evolution (LTE) and LTE-Advanced (LTE-A) are new releases of UMTS that use E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A and GSM are described in documents from an organization named "3rd Generation Partnership Project" (3GPP). cdma2000 and UMB are described in documents from an organization named "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2). The techniques described herein may be used for the systems and radio technologies described above as well as other systems and radio technologies. For clarity, certain aspects of the techniques are described below for LTE, and the term LTE is used in most of the description below.

도 1은 LTE 시스템 또는 몇몇 다른 무선 시스템일 수도 있는 무선 통신 시스템 (100) 을 도시한다. 시스템 (100) 은, 다수의 UE들에 대한 통신을 지원할 수 있는 다수의 진화된 노드 Bs (eNB), 중계국, 및 다른 시스템 엔티티들을 포함할 수도 있다. eNB는 UE들과 통신하는 스테이션일 수도 있고, 또한, 기지국, 노드 B, 액세스 포인트 등으로 지칭될 수도 있다. eNB는 특정한 지리적 영역에 대해 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 3GPP에서, "셀" 이라는 용어는, 그 용어가 사용되는 콘텍스트에 의존하여, 이러한 커버리지 영역을 서빙하는 eNB 및/또는 eNB 서브시스템의 커버리지 영역을 지칭할 수 있다. eNB는 하나 또는 다수의 (예를 들어, 3) 셀들을 지원할 수도 있다.1 illustrates a wireless communication system 100, which may be an LTE system or some other wireless system. System 100 may include a number of evolved Node Bs (eNBs), relay stations, and other system entities that can support communication for a number of UEs. The eNB may be a station that communicates with the UEs, and may also be referred to as a base station, Node B, access point, or the like. The eNB may provide communication coverage for a particular geographic area. In 3GPP, the term “cell” may refer to the coverage area of the eNB and / or eNB subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used. The eNB may support one or multiple (eg, 3) cells.

eNB는 매크로셀, 피코셀, 펨토셀, 및/또는 다른 타입의 셀에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 매크로셀은 비교적 큰 지리적 영역 (예를 들어, 반경이 수 킬로미터) 을 커버링할 수도 있으며, 서비스 가입으로 UE들에 의한 제한되지 않는 액세스를 허용할 수도 있다. 피코셀은 비교적 작은 지리적 영역을 커버링할 수도 있으며, 서비스 가입으로 UE들에 의한 제한되지 않은 액세스를 허용할 수도 있다. 펨토셀은 비교적 작은 지리적 영역 (예를 들어, 홈) 을 커버링할 수도 있으며, 펨토셀과 관련성을 갖는 UE들 (예를 들어, 폐쇄된 가입자 그룹 (CSG) 내의 UE들) 에 의한 제한된 액세스를 허용할 수도 있다. 매크로셀에 대한 eNB는 매크로 eNB로서 지칭될 수도 있다. 피코셀에 대한 eNB는 피코 eNB 로서 지칭될 수도 있다. 펨토셀에 대한 eNB는 펨토 eNB 또는 홈 eNB로서 지칭될 수도 있다. 도 1에서, eNB (110) 는 매크로셀 (102) 에 대한 매크로 eNB일 수도 있고, eNB (114) 는 피코셀 (104) 에 대한 피코 eNB일 수도 있으며, eNB (116) 는 펨토셀 (106) 에 대한 펨토 eNB일 수도 있다. 시스템 제어기 (140) 는 eNB들의 세트에 커플링할 수도 있으며, 이들 eNB들에 대한 좌표 및 제어를 제공할 수도 있다.The eNB may provide communication coverage for macrocells, picocells, femtocells, and / or other types of cells. The macrocell may cover a relatively large geographic area (eg, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs with service subscription. Picocells may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs with a service subscription. A femtocell may cover a relatively small geographic area (eg, home) and may allow limited access by UEs (eg, UEs in a closed subscriber group (CSG)) that are related to the femtocell. have. The eNB for the macrocell may be referred to as a macro eNB. An eNB for a picocell may be referred to as a pico eNB. The eNB for the femtocell may be referred to as a femto eNB or a home eNB. In FIG. 1, the eNB 110 may be a macro eNB for the macrocell 102, the eNB 114 may be a pico eNB for the picocell 104, and the eNB 116 may communicate with the femtocell 106. May be a femto eNB. System controller 140 may couple to a set of eNBs and may provide coordinates and control for these eNBs.

중계국 (120) 은, 업스트림 스테이션 (예를 들어, eNB (110) 또는 UE (130)) 으로부터의 데이터 및/또는 다른 정보의 송신을 수신하고, 데이터 및/또는 다른 정보의 송신을 다운스트림 스테이션 (예를 들어, UE (130) 또는 eNB (110)) 에 전송하는 스테이션일 수도 있다. 또한, 중계국은 중계, 중계 eNB 등으로서 지칭될 수도 있다. 또한, 중계국은 다른 UE들에 대한 송신들을 중계하는 UE일 수도 있다. 도 1에서, 중계국 (120) 은, eNB (110) 와 UE (130) 사이의 통신을 용이하게 하기 위해 eNB (110) 및 UE (130) 와 통신할 수도 있다.Relay station 120 receives the transmission of data and / or other information from an upstream station (e.g., eNB 110 or UE 130), and transmits the data and / or other information to the downstream station ( For example, it may be a station transmitting to the UE 130 or eNB 110. In addition, the relay station may be referred to as a relay, a relay eNB, or the like. The relay station may also be a UE relaying transmissions to other UEs. In FIG. 1, relay station 120 may communicate with eNB 110 and UE 130 to facilitate communication between eNB 110 and UE 130.

UE들 (130, 132, 134 및 136) 은 시스템 전반에 걸쳐 분산될 수도 있고, 각각의 UE는 정지형 또는 이동형일 수도 있다. 또한, UE는 단말기, 이동국, 가입자국, 스테이션 등으로서 지칭될 수도 있다. UE는 셀룰러 전화기, 개인 휴대 정보 단말기 (PDA), 무선 모뎀, 무선 통신 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 랩탑 컴퓨터, 코드리스 전화기, 무선 로컬 루프 (WLL) 스테이션 등일 수도 있다. UE는 다운링크 및 업링크 상에서 eNB들 및/또는 중계국들과 통신할 수도 있다. 다운링크 (또는 순방향 링크) 는 eNB로부터 중계국으로 또는 eNB 또는 중계국으로부터 UE로의 통신 링크를 지칭한다. 업링크 (또는 역방향 링크) 는 UE로부터 eNB 또는 중계국으로의 또는 중계국으로부터 eNB로의 통신 링크를 지칭한다. 도 1에서, UE (132) 는 다운링크 (122) 및 업링크 (124) 를 통해 eNB (110) 와 통신할 수도 있다. UE (130) 는 액세스 다운링크 (152) 및 액세스 업링크 (154) 를 통해 중계국 (120) 과 통신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 백홀 다운링크 (142) 및 백홀 업링크 (144) 를 통해 eNB (110) 와 통신할 수도 있다.The UEs 130, 132, 134, and 136 may be distributed throughout the system, and each UE may be stationary or mobile. The UE may also be referred to as a terminal, mobile station, subscriber station, station, or the like. The UE may be a cellular telephone, a personal digital assistant (PDA), a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless telephone, a wireless local loop (WLL) station, or the like. The UE may communicate with eNBs and / or relay stations on the downlink and uplink. The downlink (or forward link) refers to the communication link from the eNB to the relay station or from the eNB or relay station to the UE. The uplink (or reverse link) refers to the communication link from the UE to the eNB or relay station or from the relay station to the eNB. In FIG. 1, the UE 132 may communicate with the eNB 110 over the downlink 122 and the uplink 124. UE 130 may communicate with relay station 120 via access downlink 152 and access uplink 154. Relay station 120 may communicate with eNB 110 via backhaul downlink 142 and backhaul uplink 144.

일반적으로, eNB는 임의의 수의 UE들 및 임의의 수의 중계국들과 통신할 수도 있다. 유사하게, 중계국은 임의의 수의 eNB들 및 임의의 수의 UE들과 통신할 수도 있다. 간략화를 위해, 아래의 대부분의 설명은 중계국 (120) 을 통한 eNB (110) 와 UE (130) 사이의 통신에 대한 것이다.In general, an eNB may communicate with any number of UEs and any number of relay stations. Similarly, a relay station may communicate with any number of eNBs and any number of UEs. For simplicity, most of the description below is for communication between eNB 110 and UE 130 via relay station 120.

LTE는 다운링크 상에서는 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 및 업링크 상에서는 단일-캐리어 주파수 분할 멀티플렉싱 (SC-FDM) 을 이용한다. OFDM 및 SC-FDM은, 톤, 빈 등으로서 일반적으로 또한 지칭되는 다수의 (NFFT) 직교 서브캐리어들로 주파수 범위를 분할한다. 각각의 서브캐리어는 데이터로 변조될 수도 있다. 일반적으로, 변조 심볼들은 OFDM을 이용하여 주파수 도메인에서, SC-FDM을 이용하여 시간 도메인에서 전송된다. 인접한 서브캐리어들 사이의 간격은 고정될 수도 있으며, 서브캐리어들의 총 수 (NFFT) 는 시스템 대역폭에 의존할 수도 있다. 예를 들어, NFFT는, 각각, 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 메가헤르츠 (MHz) 의 시스템 대역폭에 대해 128, 256, 512, 1024 또는 2048과 동일할 수도 있다.LTE uses orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) on the downlink and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) on the uplink. OFDM and SC-FDM divide the frequency range into a number of (N FFT ) orthogonal subcarriers, also commonly referred to as tones, bins, and the like. Each subcarrier may be modulated with data. In general, modulation symbols are sent in the frequency domain with OFDM and in the time domain with SC-FDM. The spacing between adjacent subcarriers may be fixed and the total number of subcarriers (N FFT ) may depend on the system bandwidth. For example, the N FFT may be equal to 128, 256, 512, 1024 or 2048 for a system bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10 or 20 megahertz (MHz), respectively.

시스템은 FDD 또는 TDD를 이용할 수도 있다. FDD에 있어서, 다운링크 및 업링크는 별개의 주파수 채널들을 할당받는다. 다운링크 송신 및 업링크 송신은 2개의 주파수 채널들 상에서 동시에 전송될 수도 있다. TDD에 이어서, 다운링크 및 업링크는 동일한 주파수 채널을 할당한다. 다운링크 및 업링크 송신은 상이한 시간 간격에서 동일한 주파수 채널을 통해 전송될 수도 있다.The system may use FDD or TDD. For FDD, the downlink and uplink are assigned separate frequency channels. Downlink transmissions and uplink transmissions may be transmitted simultaneously on two frequency channels. Following TDD, the downlink and uplink allocate the same frequency channel. Downlink and uplink transmissions may be sent on the same frequency channel at different time intervals.

도 2는 LTE에서 FDD에 사용되는 프레임 구조 (200) 를 도시한다. 다운링크 및 업링크 각각에 대한 송신 타임라인은 무선 프레임들의 유닛들로 분할될 수도 있다. 각각의 무선 프레임은 미리 결정된 지속기간 (예를 들어, 10밀리초 (ms)) 을 가질 수도 있으며, 0 내지 9의 인덱스들을 갖는 10개의 서브프레임들로 분할될 수도 있다. 각각의 서브프레임은 2개의 슬롯들을 포함할 수도 있다. 따라서, 각각의 무선 프레임은 0 내지 19의 인덱스를 갖는 20개의 슬롯들을 포함할 수도 있다. 각각의 슬롯은 L의 심볼 주기, 예를 들어, (도 2에 도시된 바와 같은) 일반적인 사이클릭 프리픽스에 대해서는 L=7 의 심볼 주기 또는 확장된 사이클릭 프리픽스에 대해서는 L=6의 심볼 주기를 포함할 수도 있다. 각각의 서브프레임에서의 2L의 심볼 주기는 0 내지 2L-1 의 인덱스들을 할당받을 수도 있다. 다운링크 상에서, OFDM 심볼은 서브프레임의 각각의 심볼 주기에서 전송될 수도 있다. 업링크 상에서, SC-FDMA 심볼은 서브프레임의 각각의 심볼 주기에서 전송될 수도 있다.2 shows a frame structure 200 used for FDD in LTE. The transmission timeline for each of the downlink and uplink may be divided into units of radio frames. Each radio frame may have a predetermined duration (eg, 10 milliseconds (ms)) and may be divided into ten subframes with indices of 0-9. Each subframe may include two slots. Thus, each radio frame may include 20 slots with indices of 0 through 19. Each slot contains a symbol period of L, e.g., a symbol period of L = 7 for a typical cyclic prefix (as shown in FIG. 2) or a symbol period of L = 6 for an extended cyclic prefix. You may. The symbol period of 2L in each subframe may be assigned indices of 0 through 2L-1. On the downlink, OFDM symbols may be sent in each symbol period of a subframe. On the uplink, an SC-FDMA symbol may be sent in each symbol period of a subframe.

LTE의 다운링크 상에서, eNB (110) 는, eNB 의 각각의 셀에 대한 시스템 대역폭의 중심 1.08MHz 에서 1차 동기화 신호 (PSS) 및 2차 동기화 신호 (SSS) 를 송신할 수도 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, PSS 및 SSS는 일반적인 사이클릭 프리픽스를 갖는 각각의 무선 프레임의 서브프레임들 0 및 5에서의 심볼 주기 6 및 5에서 전송될 수도 있다. PSS 및 SSS는 셀 탐색 및 획득을 위해 UE들에 의하여 사용될 수도 있다. eNB (110) 는 특정한 무선 프레임들 내의 서브프레임 0의 슬롯 1에서의 심볼 주기 0 내지 3에서 물리적 브로드캐스트 채널 (PBCH) 을 송신할 수도 있다. PBCH는 몇몇 시스템 정보를 운반할 수도 있다.On the downlink of LTE, the eNB 110 may transmit a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) at the center 1.08 MHz of the system bandwidth for each cell of the eNB. As shown in FIG. 2, the PSS and SSS may be transmitted in symbol periods 6 and 5 in subframes 0 and 5 of each radio frame having a general cyclic prefix. PSS and SSS may be used by UEs for cell discovery and acquisition. The eNB 110 may transmit a physical broadcast channel (PBCH) in symbol periods 0 to 3 in slot 1 of subframe 0 in certain radio frames. The PBCH may carry some system information.

도 2에 도시된 바와 같이, eNB (110) 는 각각의 서브프레임의 제 1 심볼 주기에서 물리적 제어 포맷 표시자 채널 (PCFICH) 을 송신할 수도 있다. PCFICH는 서브프레임에서 제어 채널들에 대해 사용되는 심볼 주기들의 수 (M) 를 운반할 수도 있으며, 여기서, M은 1, 2, 3 또는 4와 동일할 수도 있고, 서브프레임에 따라 변할 수도 있다. eNB (110) 는 (도 2에 도시되지 않은) 각각의 서브프레임의 제 1 의 M 심볼 주기에서 물리적 HARQ 표시자 채널 (PHICH) 및 물리적 다운링크 제어 채널 (PDCCH) 을 송신할 수도 있다. PHICH는 HARQ를 지원하기 위한 정보를 운반할 수도 있다. PDCCH는 UE들에 관한 리소스 할당에 대한 정보 및 다운링크 채널들에 대한 제어 정보를 운반할 수도 있다. 서브프레임의 제 1 의 M 개의 OFDM 심볼들은 TDM 제어 심볼들로서 지칭될 수도 있다. TDM 제어 심볼은 제어 정보를 운반하는 OFDM 심볼일 수도 있다. eNB (110) 는, 각각의 서브프레임의 나머지 심볼 주기에서 물리적 다운링크 공유 채널 (PDSCH) 을 송신할 수도 있다. PDSCH는 다운링크 상에서의 데이터 송신을 위해 스케줄링되는 UE들에 대한 데이터를 운반할 수도 있다.As shown in FIG. 2, the eNB 110 may transmit a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) in the first symbol period of each subframe. The PCFICH may carry the number M of symbol periods used for control channels in a subframe, where M may be equal to 1, 2, 3, or 4, and may vary depending on the subframe. The eNB 110 may transmit a Physical HARQ Indicator Channel (PHICH) and a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) in the first M symbol period of each subframe (not shown in FIG. 2). The PHICH may carry information for supporting HARQ. The PDCCH may carry information about resource allocation for UEs and control information for downlink channels. The first M OFDM symbols of a subframe may be referred to as TDM control symbols. The TDM control symbol may be an OFDM symbol that carries control information. The eNB 110 may transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) in the remaining symbol period of each subframe. The PDSCH may carry data for UEs scheduled for data transmission on the downlink.

도 3은 LTE에서 TDD에 사용되는 프레임 구조 (300) 를 도시한다. LTE는 TDD에 대해 다수의 다운링크-업링크 구성들을 지원한다. 모든 다운링크-업링크 구성들에 있어서, 서브프레임 0 및 5는 다운링크 (DL) 에 대해 사용되고, 서브프레임 2는 업링크 (UL) 에 대해 사용된다. 서브프레임들 3, 4, 7, 8 및 9 는 각각 다운링크-업링크 구성에 의존하여 다운링크 또는 업링크에 대해 사용될 수도 있다. 서브프레임 1은, 다운링크 제어 채널 뿐만 아니라 데이터 송신을 위해 사용되는 다운링크 파일럿 시간 슬롯 (DwPTS), 무송신의 가드 주기 (GP), 및 랜덤 액세스 채널 (RACH) 또는 사운딩 기준 신호들 (SRS) 중 어느 하나에 대해 사용되는 업링크 파일럿 시간 슬롯 (UpPTS) 로 이루어진 3개의 특수한 필드들을 포함한다. 서브프레임 6은 DwPTS만을, 또는 3개의 모든 특수한 필드들, 또는 다운링크-업링크 구성에 의존하여 다운링크 서브프레임을 포함할 수도 있다. DwPTS, GP 및 UpPTS는 상이한 서브프레임 구성에 대해 상이한 지속기간을 가질 수도 있다.3 shows a frame structure 300 used for TDD in LTE. LTE supports multiple downlink-uplink configurations for TDD. In all downlink-uplink configurations, subframes 0 and 5 are used for the downlink (DL) and subframe 2 is used for the uplink (UL). Subframes 3, 4, 7, 8, and 9 may each be used for the downlink or uplink depending on the downlink-uplink configuration. Subframe 1 is a downlink pilot time slot (DwPTS) used for data transmission as well as a downlink control channel, a guard period of no transmission (GP), and a random access channel (RACH) or sounding reference signals (SRS). It includes three special fields of uplink pilot time slots (UpPTSs) used for either. Subframe 6 may include a downlink subframe only depending on DwPTS, or all three special fields, or downlink-uplink configuration. DwPTS, GP, and UpPTS may have different durations for different subframe configurations.

다운링크 상에서, eNB (110) 는, 서브프레임들 1 및 6의 심볼 주기 2에서는 PSS를, 서브프레임들 0 및 5의 최종 주기에서는 SSS, 및 특정한 무선 프레임들의 서브프레임 0에서는 PBCH를 송신할 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 각각의 다운링크 서브프레임에서 PCFICH, PHICH, PDCCH 및 PDSCH를 송신할 수도 있다.On the downlink, eNB 110 may transmit a PSS in symbol period 2 of subframes 1 and 6, an SSS in the last period of subframes 0 and 5, and a PBCH in subframe 0 of certain radio frames. have. In addition, the eNB 110 may transmit the PCFICH, PHICH, PDCCH, and PDSCH in each downlink subframe.

LTE에서의 다양한 신호들 및 채널들은, 공개적으로 입수가능한 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation" 이란 명칭의 3GPP TS 36.211 에 설명되어 있다. 또한, 프레임 구조들 (200 및 300) 은 3GPP TS 36.211 에 설명되어 있다.Various signals and channels in LTE are described in publicly available 3GPP TS 36.211 entitled "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation". In addition, frame structures 200 and 300 are described in 3GPP TS 36.211.

LTE는 특정한 UE들로의 유니캐스트 정보의 송신을 지원한다. 또한, LTE는, 모든 UE들로의 브로드캐스트 정보의 송신 및 UE들의 그룹들로의 멀티캐스트 정보의 송신을 지원한다. 또한, 멀티캐스트/브로드캐스트 송신은 MBSFN 송신으로서 지칭될 수도 있다. 유니캐스트 정보를 전송하는데 사용되는 서브프레임은 정규 서브프레임으로서 지칭될 수도 있다. 멀티캐스트 및/또는 브로드캐스트 정보를 전송하는데 사용되는 서브프레임은 MBSFN 서브프레임으로서 지칭될 수도 있다.LTE supports the transmission of unicast information to specific UEs. In addition, LTE supports the transmission of broadcast information to all UEs and the transmission of multicast information to groups of UEs. Multicast / broadcast transmission may also be referred to as MBSFN transmission. The subframe used to transmit unicast information may be referred to as a regular subframe. The subframe used to transmit multicast and / or broadcast information may be referred to as an MBSFN subframe.

도 4는 일반적인 사이클릭 프리픽스에 대한 2개의 예시적인 일반적 서브프레임 포맷들 (410 및 420) 을 도시한다. 이용가능한 시간 주파수 리소스들은 리소스 블록들로 분할될 수도 있다. 각각의 리소스 블록은 하나의 슬롯에서 12개의 서브캐리어들을 커버링할 수도 있으며, 다수의 리소스 엘리먼트들을 포함할 수도 있다. 각각의 리소스 엘리먼트는 하나의 심볼 주기에서 하나의 서브캐리어를 커버링할 수도 있고 하나의 변조 심볼을 전송하는데 사용될 수도 있으며, 이는 실수값 또는 복소수값일 수도 있다.4 shows two example generic subframe formats 410 and 420 for a generic cyclic prefix. Available time frequency resources may be divided into resource blocks. Each resource block may cover twelve subcarriers in one slot and may include multiple resource elements. Each resource element may cover one subcarrier in one symbol period and may be used to transmit one modulation symbol, which may be a real value or a complex value.

서브프레임 포맷 (410) 은 2개의 안테나들이 탑재된 eNB에 의해 사용될 수도 있다. 셀-특정 기준 신호는 심볼 주기 0, 4, 7 및 11에서 전송될 수도 있으며, 채널 조건들 또는 품질의 채널 추정 및 측정을 위해 UE들에 의하여 사용될 수도 있다. 기준 신호는 송신기 및 수신기에 의해 사전에 알려진 신호이며, 또한, 파일럿으로서 지칭될 수도 있다. 셀-특정 기준 신호는 셀에 특정한, 예를 들어, 셀 아이덴티티 (ID) 에 기초하여 결정된 하나 이상의 심볼 시퀀스들로 생성되는 기준 신호이다. 간략화를 위해, 셀-특정 기준 신호는 간단히 기준 신호로서 지칭될 수도 있다. 도 4에서, 라벨 Ra를 갖는 소정의 리소스 엘리먼트에 대해, 기준 심볼은 안테나 a로부터 그 리소스 엘리먼트를 통해 전송될 수도 있으며, 어느 변조 심볼도 다른 안테나들로부터 그 리소스 엘리먼트를 통해 전송되지 않을 수도 있다. 서브프레임 포맷 (420) 은 4개의 안테나들이 탑재된 eNB에 의해 사용될 수도 있다. 기준 신호는 심볼 주기 0, 1, 4, 7, 8 및 11에서 전송될 수도 있다.Subframe format 410 may be used by an eNB equipped with two antennas. The cell-specific reference signal may be transmitted in symbol periods 0, 4, 7 and 11 and may be used by UEs for channel estimation and measurement of channel conditions or quality. The reference signal is a signal previously known by the transmitter and the receiver, and may also be referred to as a pilot. A cell-specific reference signal is a reference signal that is generated from one or more symbol sequences determined based on a cell, for example, cell identity (ID). For simplicity, the cell-specific reference signal may simply be referred to as a reference signal. In FIG. 4, for a given resource element with label R a , a reference symbol may be transmitted from antenna a through that resource element, and no modulation symbol may be transmitted through other resource antennas through that resource element. . Subframe format 420 may be used by an eNB equipped with four antennas. The reference signal may be sent in symbol periods 0, 1, 4, 7, 8, and 11.

도 4에 도시된 예에서, 3개의 TDM 제어 심볼들은 M=3 을 갖는 정규 서브프레임에서 전송된다. PCFICH는 심볼 주기 0에서 전송될 수도 있고, PDCCH 및 PHICH는 심볼 주기 0 내지 2에서 전송될 수도 있다. PDSCH는 서브프레임의 나머지 심볼 주기들 3 내지 13에서 전송될 수도 있다.In the example shown in FIG. 4, three TDM control symbols are sent in a regular subframe with M = 3. The PCFICH may be transmitted in symbol period 0, and the PDCCH and PHICH may be transmitted in symbol period 0 to 2. The PDSCH may be transmitted in the remaining symbol periods 3 through 13 of the subframe.

도 5는 일반적인 사이클릭 프리픽스에 대한 2개의 예시적인 MBSFN 서브프레임 포맷들 (510 및 520) 을 도시한다. 서브프레임 포맷 (510) 은 2개의 안테나들이 탑재된 eNB에 의해 사용될 수도 있다. 기준 신호는 심볼 주기 0에서 전송될 수도 있다. 도 5에 도시된 예에 대해, M=1 및 하나의 TDM 제어 심볼은 MBSFN 서브프레임에서 전송된다. 서브프레임 포맷 (520) 은 4개의 안테나들이 탑재된 eNB에 의해 사용될 수도 있다. 기준 신호는 심볼 주기 0 및 1에서 전송될 수도 있다. 도 5에 도시된 예에 대해, M=2 및 2개의 TDM 제어 심볼들은 MBSFN 서브프레임에서 전송된다.5 shows two example MBSFN subframe formats 510 and 520 for a general cyclic prefix. Subframe format 510 may be used by an eNB equipped with two antennas. The reference signal may be transmitted in symbol period zero. For the example shown in FIG. 5, M = 1 and one TDM control symbol are sent in MBSFN subframe. Subframe format 520 may be used by an eNB equipped with four antennas. The reference signal may be sent in symbol periods 0 and 1. For the example shown in FIG. 5, M = 2 and two TDM control symbols are sent in the MBSFN subframe.

일반적으로, PCFICH는 MBSFN 서브프레임의 심볼 주기 0에서 전송될 수도 있고, PDCCH 및 PHICH는 심볼 주기 0 내지 M-1 에서 전송될 수도 있다. 브로드캐스트/멀티캐스트 정보는 MBSFN 서브프레임의 심볼 주기 M 내지 13에서 전송될 수도 있다. 대안적으로, 무송신물이 심볼 주기 M 내지 13에서 전송될 수도 있다. eNB는 10ms 의 주기를 갖는, 예를 들어, 모든 무선 프레임의 서브프레임 t에서, MBSFN 서브프레임들을 송신할 수도 있다. eNB는, 어느 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인지를 나타내는 시스템 정보를 브로드캐스팅할 수도 있다.In general, the PCFICH may be transmitted in symbol period 0 of the MBSFN subframe, and the PDCCH and PHICH may be transmitted in symbol period 0 through M-1. The broadcast / multicast information may be sent in symbol periods M through 13 of the MBSFN subframe. Alternatively, no transmission may be sent in symbol periods M through 13. The eNB may transmit MBSFN subframes, eg, in subframe t of every radio frame, with a period of 10 ms. The eNB may broadcast system information indicating which subframe is an MBSFN subframe.

일반적으로, MBSFN 서브프레임은, 서브프레임의 제어부에서 제한된 기준 신호 및 제한된 제어 정보를 운반하고, 서브프레임의 데이터부에서 멀티캐스트/브로드캐스트 데이터를 운반할 수도 있거나 운반하지 않을 수도 있는 서브프레임이다. 스테이션 (예를 들어, eNB 또는 중계국) 은 (예를 들어, 시스템 정보를 통한) UE들로의 MBSFN 서브프레임으로서 서브프레임을 선언할 수도 있다. 그 후, 이들 UE들은 MBSFN 서브프레임의 제어부에서 기준 신호 및 제어 정보를 기대할 수도 있다. 스테이션은, MBSFN 서브프레임의 데이터부에서 브로드캐스트 데이터를 기대하도록 (예를 들어, 상부 계층 시그널링을 통해) UE에 별개로 통지할 수도 있으며, 그 후, UE는 데이터부에서 브로드캐스트 데이터를 기대할 것이다. 스테이션은 MBSFN 서브프레임의 데이터부에서 브로드캐스트 데이터를 기대하도록 임의의 UE에 통지하지 않기로 선택할 수도 있으며, UE들은 데이터부에서 브로드캐스트 데이터를 기대하지 않을 것이다. 후술될 바와 같이, MBSFN 서브프레임의 이들 특징은 중계 동작을 지원하도록 활용될 수도 있다.In general, an MBSFN subframe is a subframe that carries limited reference signals and limited control information in the control unit of the subframe and may or may not carry multicast / broadcast data in the data portion of the subframe. A station (eg, eNB or relay station) may declare a subframe as an MBSFN subframe to UEs (eg, via system information). These UEs may then expect reference signals and control information at the control section of the MBSFN subframe. The station may separately notify the UE (eg, via upper layer signaling) to expect broadcast data in the data portion of the MBSFN subframe, and then the UE will expect broadcast data in the data portion. . The station may choose not to notify any UE to expect broadcast data in the data portion of the MBSFN subframe, and the UEs will not expect broadcast data in the data portion. As will be discussed below, these features of the MBSFN subframe may be utilized to support relay operation.

도 4 및 도 5는 다운링크에 사용될 수도 있는 몇몇 서브프레임 포맷들을 도시한다. 또한, 다른 서브프레임 포맷들은 3개 이상의 안테나들에 대해 사용될 수도 있다.4 and 5 illustrate some subframe formats that may be used for the downlink. Other subframe formats may also be used for three or more antennas.

도 6은 예시적인 인터레이스 구조 (600) 를 도시한다. FDD에 대해, 인터레이스 구조 (600) 는 다운링크 및 업링크의 각각에 대해 사용될 수도 있다. TDD에 대해, 인터레이스 구조 (600) 는 다운링크 및 업링크 양자에 대해 사용될 수도 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 0 내지 S-1 의 인덱스들을 갖는 인터레이스들이 정의될 수도 있으며, 여기서, S는 6, 8, 10 또는 몇몇 다른 값과 동일할 수도 있다. 각각의 인터레이스는 S 프레임들만큼 이격된 서브프레임들을 포함할 수도 있다. 특히, 인터레이스 s는 서브프레임들 s, s+S, s+2S 등을 포함할 수도 있으며, 여기서, s∈{0, ..., S-1} 이다. 또한, 인터레이스들은 HARQ 인터레이스들로서 지칭될 수도 있다.6 illustrates an example interlace structure 600. For FDD, interlace structure 600 may be used for each of the downlink and uplink. For TDD, interlace structure 600 may be used for both downlink and uplink. As shown in FIG. 6, interlaces with indices of 0 through S-1 may be defined, where S may be equal to 6, 8, 10 or some other value. Each interlace may include subframes spaced apart by S frames. In particular, the interlace s may include subframes s, s + S, s + 2S, and so on, where s∈ {0, ..., S-1}. Interlaces may also be referred to as HARQ interlaces.

시스템은 다운링크 및 업링크를 통한 데이터 송신을 위해 HARQ를 지원할 수도 있다. HARQ에 대해, 송신기는, 패킷이 수신기에 의해 정확히 디코딩되거나 몇몇 다른 종료 조건에 직면할 때까지 그 패킷의 하나 이상의 송신들을 전송할 수도 있다. 변조 및 코딩 방식 (MCS) 은, 그 패킷이 특정한 수의 송신 이후 정확히 디코딩될 수 있도록 그 패킷에 대해 선택될 수도 있으며, 이는 타겟 종료 (target termination) 로서 지칭될 수도 있다. 동기식 HARQ에 대해, 패킷의 모든 송신들은 단일 인터레이스의 서브프레임들에서 전송될 수도 있다. 비동기식 HARQ에 대해, 패킷의 각각의 송신은 임의의 서브프레임에서 스케줄링되고 전송될 수도 있다.The system may support HARQ for data transmission on the downlink and uplink. For HARQ, the transmitter may send one or more transmissions of the packet until the packet is correctly decoded by the receiver or faces some other termination condition. A modulation and coding scheme (MCS) may be selected for that packet so that the packet can be decoded correctly after a certain number of transmissions, which may be referred to as target termination. For synchronous HARQ, all transmissions of a packet may be sent in subframes of a single interlace. For asynchronous HARQ, each transmission of a packet may be scheduled and transmitted in any subframe.

도 7a는 중계국 (120) 을 통한 HARQ를 이용한 다운링크 상에서의 데이터 송신을 도시한다. eNB (110) 는, UE (130) 에 전송할 데이터를 가질 수도 있고, 다운링크를 통한 데이터 송신을 위해 UE (130) 를 스케줄링할 수도 있다. eNB (110) 는 서브프레임 t1 에서 백홀 링크를 통해 다운링크 (DL) 허여 및 데이터를 전송할 수도 있다. 다운링크 허여는, 할당된 리소스들, 선택된 변조 및 코딩 방식 (MCS) 등을 나타낼 수도 있다. 중계국 (120) 은 eNB (110) 로부터 다운링크 허여 및 데이터 송신을 수신할 수도 있고, 다운링크 허여에 따라 데이터 송신을 프로세싱할 수도 있다. 디코딩 결과에 의존하여, 중계국 (120) 은 서브프레임 t1+Q 에서 확인응답 (ACK) 또는 부정 확인응답 (NAK) 을 전송할 수도 있으며, 여기서, Q는 HARQ 응답에 대한 지연이다. eNB (110) 는, NAK가 수신되면 서브프레임 t1+S 에서 데이터를 재송신할 수도 있고, ACK가 수신되면 새로운 데이터를 송신할 수도 있으며, 여기서, S는 인터레이스 내의 서브프레임들의 넘버이다. 백홀 링크에 대해, eNB (110) 에 의한 데이터 송신 및 중계국 (120) 에 의한 ACK/NAK 피드백이 유사한 방식으로 계속될 수도 있다.7A illustrates data transmission on the downlink using HARQ via relay station 120. The eNB 110 may have data to send to the UE 130 and may schedule the UE 130 for data transmission on the downlink. The eNB 110 may send downlink (DL) grant and data on the backhaul link in subframe t 1 . The downlink grant may indicate allocated resources, selected modulation and coding scheme (MCS), and the like. Relay station 120 may receive a downlink grant and data transmission from eNB 110 and may process the data transmission in accordance with the downlink grant. Depending on the decoding result, relay station 120 may send an acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NAK) in subframe t 1 + Q, where Q is the delay for the HARQ response. The eNB 110 may retransmit data in subframe t 1 + S when a NAK is received and transmit new data when an ACK is received, where S is the number of subframes in the interlace. For the backhaul link, data transmission by eNB 110 and ACK / NAK feedback by relay station 120 may continue in a similar manner.

액세스 링크에 대해, 중계국 (120) 은, 적절한 양만큼 서브프레임 t1 으로부터 오프셋될 수도 있는 서브프레임 t2 에서 다운링크 허여 및 데이터를 전송할 수도 있다. 예를 들어, 서브프레임 t2는, 중계국 (120) 이 UE (130) 에 대해 의도된 eNB (110) 로부터의 데이터를 성공적으로 디코딩하는 서브프레임일 수도 있다. UE (130) 는 중계국 (120) 으로부터 다운링크 허여 및 데이터 송신을 수신할 수도 있고, 다운링크 허여에 따라 데이터 송신을 프로세싱할 수도 있으며, 서브프레임 t2+Q 에서 ACK 또는 NAK를 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은, NAK가 수신되면 서브프레임 t2+S 에서 데이터를 재송신할 수도 있고, ACK가 수신되면 새로운 데이터를 송신할 수도 있다. 액세스 링크에 대해, 중계국 (120) 에 의한 데이터 송신 및 UE (130) 에 의한 ACK/NAK 피드백이 유사한 방식으로 계속될 수도 있다.For the access link, relay station 120 may transmit downlink grants and data in subframe t 2 , which may be offset from subframe t 1 by an appropriate amount. For example, subframe t 2 may be a subframe in which relay station 120 successfully decodes data from eNB 110 intended for UE 130. UE 130 may receive a downlink grant and data transmission from relay station 120, may process the data transmission in accordance with the downlink grant, and send an ACK or NAK in subframe t 2 + Q. RS 120 may retransmit data in subframe t 2 + S when a NAK is received, or transmit new data when an ACK is received. For the access link, data transmission by relay station 120 and ACK / NAK feedback by UE 130 may continue in a similar manner.

도 7b는 중계국 (120) 을 통한 HARQ를 이용한 업링크 상에서의 데이터 송신을 도시한다. UE (130) 는, 업링크 상에서 전송할 데이터를 가질 수도 있고, 서브프레임 t3 에서 리소스 요청을 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은 리소스 요청을 수신할 수도 있고, 업링크 상에서의 데이터 송신을 위해 UE (130) 를 스케줄링할 수도 있으며, 서브프레임 t3+Q 에서 업링크 (UL) 허여를 전송할 수도 있다. UE (130) 는 서브프레임 t3+S 에서 업링크 허여에 따라 데이터 송신을 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은 UE (130) 로부터의 데이터 송신을 프로세싱할 수도 있고, 디코딩 결과에 의존하여 서브프레임 t3+Q+S 에서 ACK 또는 NAK 를 전송할 수도 있다. UE (130) 는, NAK가 수신되면 서브프레임 t3+2S 에서 데이터를 재송신할 수도 있고, ACK가 수신되면 새로운 데이터를 송신할 수도 있다. 액세스 링크에 대해, UE (130) 에 의한 데이터 송신 및 중계국 (120) 에 의한 ACK/NAK 피드백이 유사한 방식으로 계속될 수도 있다.7B shows data transmission on the uplink using HARQ via relay station 120. The UE 130 may have data to send on the uplink and may send a resource request in subframe t 3 . Relay station 120 may receive the resource request, may schedule UE 130 for data transmission on the uplink, and may transmit an uplink (UL) grant in subframe t 3 + Q. UE 130 may transmit the data transmission in accordance with the uplink grant in subframe t 3 + S. Relay station 120 may process data transmission from UE 130 and may send an ACK or NAK in subframe t 3 + Q + S depending on the decoding result. UE 130 may retransmit data in subframe t 3 + 2S when a NAK is received, and may transmit new data when an ACK is received. For the access link, data transmission by the UE 130 and ACK / NAK feedback by the relay station 120 may continue in a similar manner.

백홀 링크에 대해, 중계국 (120) 은 서브프레임 t4 에서 리소스 요청을 전송할 수도 있다. eNB (110) 는 리소스 요청을 수신할 수도 있고, 업링크를 통한 데이터 송신을 위해 중계국 (120) 을 스케줄링할 수도 있으며, 서브프레임 t4+Q 에서 업링크 허여를 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은 서브프레임 t4+S 에서 업링크 허여에 따라 데이터 송신을 전송할 수도 있다. eNB (110) 는 중계국 (120) 으로부터의 데이터 송신을 프로세싱할 수도 있고, 서브프레임 t4+Q+S 에서 ACK 또는 NAK 를 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은, ACK 또는 NAK가 수신되었는지 여부에 의존하여, 데이터를 재송신할 수도 있거나 서브프레임 t4+2S 에서 새로운 데이터를 송신할 수도 있다. 백홀 링크에 대해, 중계국 (120) 에 의한 데이터 송신 및 eNB (110) 에 의한 ACK/NAK 피드백이 유사한 방식으로 계속될 수도 있다.For the backhaul link, relay station 120 may send a resource request in subframe t 4 . The eNB 110 may receive the resource request, may schedule the relay station 120 for data transmission on the uplink, and send an uplink grant in subframe t 4 + Q. Relay station 120 may transmit a data transmission in accordance with uplink grant in subframe t 4 + S. The eNB 110 may process data transmission from the relay station 120 and may send an ACK or NAK in subframe t 4 + Q + S. Relay station 120 may retransmit data or transmit new data in subframe t 4 + 2S, depending on whether an ACK or NAK was received. For the backhaul link, data transmission by relay station 120 and ACK / NAK feedback by eNB 110 may continue in a similar manner.

도 7a 및 도 7b는, 데이터가 균등하게 이격된 서브프레임들에서 전송될 수도 있고 ACK 정보가 데이터를 전송하는데 사용되는 서브프레임들로부터 고정된 오프셋 Q에서 전송될 수도 있는 동기식 HARQ를 도시한다. LTE의 FDD에 대해, S는 8과 동일할 수도 있고, Q는 4와 동일할 수도 있다. 데이터는, 8 서브프레임만큼 이격될 수도 있는 하나의 인터레이스 내의 서브프레임들에서 전송될 수도 있다. LTE의 TDD에 대해, S는 10과 동일할 수도 있고, Q는 변할 수도 있고 선택된 다운링크-업링크 구성에 의존할 수도 있다. 또한, S 및 Q는 다른 값들을 가질 수도 있다. 비동기식 HARQ에 대해, 데이터는 임의의 서브프레임에서 전송될 수도 있고, ACK 정보는 데이터를 전송하는데 사용되는 서브프레임으로부터 고정된 또는 가변의 오프셋에서 전송될 수도 있다. S 및 Q는 비동기식 HARQ 및 또한 TDD에 관한 데이터의 상이한 송신에 대해 상이할 수도 있다.7A and 7B illustrate synchronous HARQ in which data may be transmitted in evenly spaced subframes and ACK information may be transmitted at a fixed offset Q from the subframes used to transmit the data. For FDD of LTE, S may be equal to 8 and Q may be equal to four. Data may be transmitted in subframes within one interlace, which may be spaced apart by eight subframes. For TDD of LTE, S may be equal to 10 and Q may vary and may depend on the selected downlink-uplink configuration. Also, S and Q may have other values. For asynchronous HARQ, data may be sent in any subframe, and ACK information may be sent at a fixed or variable offset from the subframe used to transmit the data. S and Q may be different for different transmissions of data regarding asynchronous HARQ and also TDD.

다수의 HARQ 프로세스들은 각각의 링크에 대해 정의될 수도 있다. HARQ는, 패킷이 정확하게 디코딩될 때까지 소정의 인터레이스 상에서 패킷의 모든 송신을 운반할 수도 있으며, 그 후, 또 다른 패킷의 송신을 운반할 수도 있다. HARQ 프로세스가 이용가능하게 될 경우, 새로운 패킷이 그 프로세스 상에서 전송될 수도 있다.Multiple HARQ processes may be defined for each link. HARQ may carry all transmissions of a packet on a given interlace until the packet is correctly decoded, and then carry transmission of another packet. When the HARQ process becomes available, a new packet may be sent on that process.

1. 블랭크 서브프레임 또는 8ms MBSFN 서브프레임의 사용1. Use of Blank Subframe or 8ms MBSFN Subframe

통상적으로, 중계국 (120) 은 동시에 동일한 주파수 채널을 통해 송신 및 수신할 수 없다. 따라서, 이용가능한 서브프레임들 중 몇몇은 백홀 링크에 대해 할당될 수도 있으며, 백홀 서브프레임으로서 지칭될 수도 있다. 나머지 서브프레임들은 액세스 링크에 대해 할당될 수도 있으며, 액세스 서브프레임으로서 지칭될 수도 있다. 중계국 (120) 은 백홀 서브프레임들에서 eNB (110) 와 통신할 수도 있고, 액세스 서브프레임들에서 UE (130) 와 통신할 수도 있다.Typically, relay station 120 may not transmit and receive over the same frequency channel at the same time. Thus, some of the available subframes may be allocated for the backhaul link and may be referred to as a backhaul subframe. The remaining subframes may be allocated for the access link and may be referred to as an access subframe. Relay station 120 may communicate with eNB 110 in backhaul subframes, and may communicate with UE 130 in access subframes.

일 양태에서, 중계국 (120) 은 액세스 링크 상에서 블랭크 서브프레임으로서 백홀 서브프레임을 구성할 수도 있다. 일 설계에서, 블랭크 서브프레임은 무송신물, 즉, 무 기준 신호, 무 제어 정보, 및 무 데이터를 포함할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 백홀 다운링크 상에서 eNB (110) 를 청취할 수 있도록 각각의 블랭크 서브프레임에서 어느 것도 송신하지 않을 수도 있다. 중계국 (120) 은, HARQ로 전송된 데이터의 주기를 매칭시키기 위해 S 서브프레임들의 주기로 블랭크 서브프레임들을 송신할 수도 있다. 일 설계에서, S는 FDD에 대해서는 8 서브프레임 (또는 8ms) 과 동일할 수도 있거나, TDD에 대해서는 10 서브프레임 (또는 10ms) 과 동일할 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 블랭크 서브프레임으로서 액세스 서브프레임을 구성할 수도 있다. eNB (110) 는 다운링크 상에서 간섭을 초래하는 것을 회피하기 위해 각각의 블랭크 서브프레임에서 어느 것도 송신하지 않을 수도 있다. 그 후, UE (130) 는 eNB (110) 의 블랭크 서브프레임 동안 eNB (110) 로부터의 더 적은 간섭을 관측할 수도 있다.In an aspect, relay station 120 may configure a backhaul subframe as a blank subframe on the access link. In one design, the blank subframe may include a transmission, that is, no reference signal, no control information, and no data. Relay station 120 may not transmit anything in each blank subframe to be able to listen to eNB 110 on the backhaul downlink. Relay station 120 may transmit blank subframes in a period of S subframes to match a period of data transmitted in HARQ. In one design, S may be equal to 8 subframes (or 8ms) for FDD or may be equal to 10 subframes (or 10ms) for TDD. In addition, the eNB 110 may configure the access subframe as a blank subframe. The eNB 110 may transmit nothing in each blank subframe to avoid causing interference on the downlink. Thereafter, the UE 130 may observe less interference from the eNB 110 during the blank subframe of the eNB 110.

블랭크 서브프레임들은 중계 동작을 지원하는데 사용될 수도 있다. 또한, 블랭크 서브프레임들은, 범위 확장 및 제한된 관련성에 대한 간섭 관리와 같은 다른 목적들을 위해 사용될 수도 있다. 범위 확장은, UE가 UE에 의해 검출된 모든 eNB들 중에서 더 낮은 경로손실로 eNB에 접속하는 일 시나리오이다. 이것은, UE가 몇몇 다른 eNB들보다 더 약한 신호로 eNB에 접속하는 상황을 유도할 수도 있다. 예를 들어 도 1에서, UE (134) 는 더 낮은 경로손실 및 더 낮은 수신 신호 품질로 피코 eNB (114) 에 접속할 수도 있으며, 매크로 eNB (110) 로부터 높은 간섭을 관측할 수도 있다. 범위 확장에 대해, 매크로 eNB (110) 는, UE (134) 에 데이터를 전송하도록 피코 eNB (114) 에 의해 사용될 수도 있는 일 세트의 서브프레임들을 예약할 수도 있다. 매크로 eNB (110) 는 예약된 서브프레임들을 블랭크 서브프레임으로서 구성할 수도 있다. 또한, 피코 eNB (114) 는, UE(134) 가 매크로 eNB (110) 로부터 높은 간섭을 측정하지 않도록 매크로 eNB (110) 에 의해 사용된 서브프레임들을 블랭크 서브프레임들로서 선언할 수도 있다.Blank subframes may be used to support relay operation. Blank subframes may also be used for other purposes, such as interference management for range extension and limited relevance. Range extension is one scenario where a UE connects to an eNB with a lower pathloss among all the eNBs detected by the UE. This may lead to a situation where the UE connects to the eNB with a weaker signal than some other eNBs. For example, in FIG. 1, the UE 134 may connect to the pico eNB 114 with lower pathloss and lower received signal quality and may observe high interference from the macro eNB 110. For range extension, macro eNB 110 may reserve a set of subframes that may be used by pico eNB 114 to send data to UE 134. The macro eNB 110 may configure the reserved subframes as blank subframes. In addition, the pico eNB 114 may declare the subframes used by the macro eNB 110 as blank subframes such that the UE 134 does not measure high interference from the macro eNB 110.

제한된 관련성은, UE가 펨토 eNB에 근접할 수도 있지만 (예를 들어, 펨토 eNB가 또 다른 사용자에 속하는 것으로 인해) 펨토 eNB에 액세스할 수 없을 수도 있는 일 시나리오이다. 그 후, UE는 더 낮은 수신 전력으로 또 다른 eNB에 접속할 수도 있다. 예를 들어, 도 1에서, UE (136) 는 펨토 eNB (116) 에 근접할 수도 있지만, 펨토 eNB (116) 에 액세스할 수 없을 수도 있다. 그 후, UE (136) 는 매크로 eNB (110) 에 접속할 수도 있지만, 펨토 eNB (116) 로부터 높은 간섭을 관측할 수도 있다. 펨토 eNB (116) 는 UE (136) 에 대한 간섭을 초래하는 것을 회피하기 위해 몇몇 블랭크 서브프레임들을 송신할 수도 있다. 그 후, UE (136) 는 블랭크 서브프레임에서 매크로 eNB (110) 와 통신할 수도 있다.Limited association is one scenario where a UE may be close to a femto eNB but may not be able to access the femto eNB (eg, due to the femto eNB belonging to another user). Thereafter, the UE may connect to another eNB with lower receive power. For example, in FIG. 1, the UE 136 may be close to the femto eNB 116, but may not be able to access the femto eNB 116. The UE 136 may then connect to the macro eNB 110, but may observe high interference from the femto eNB 116. The femto eNB 116 may transmit some blank subframes to avoid causing interference to the UE 136. The UE 136 may then communicate with the macro eNB 110 in a blank subframe.

또한, 블랭크 서브프레임들은 네트워크 다중-입력 다중-출력 (MIMO), 더 높은 차수의 MIMO 등과 같은 기술들을 지원하기 위해 새로운 제어 채널들을 송신하는데 사용될 수도 있다. 네트워크 MIMO는 다수의 셀들로부터 하나 또는 다수의 UE들로의 송신을 지칭할 수도 있다. 네트워크 MIMO에 대해, 몇몇 서브프레임들은 레거시 UE들에 대한 블랭크 서브프레임들로서 광고될 수도 있으며, 채널 추정, 간섭 추정, 측정, 또는 다른 목적을 위하여 레거시 UE들에 의해 사용되지 않을 것이다. 네트워크 MIMO에 대한 송신은 이들 서브프레임들에서 전송될 수도 있으며, 레거시 UE들에 영향을 주지 않을 것이다.Blank subframes may also be used to transmit new control channels to support techniques such as network multiple-input multiple-output (MIMO), higher order MIMO, and the like. Network MIMO may refer to transmission from multiple cells to one or multiple UEs. For network MIMO, some subframes may be advertised as blank subframes for legacy UEs and will not be used by legacy UEs for channel estimation, interference estimation, measurement, or other purposes. Transmission for network MIMO may be sent in these subframes and will not affect legacy UEs.

현재, LTE는 FDD에 대해 10ms의 주기로 MBSFN 서브프레임들을 지원한다. 또한, 현재, LTE는 8ms의 주기로 동기식 HARQ를 지원한다. MBSFN 서브프레임들은 데이터 송신을 위해 사용되는 서브프레임들로 정렬되지 않을 수도 있다. 예를 들어, MBSFN은 서브프레임들 0, 10, 20 등에 대해 선언될 수도 있으며, 데이터는 서브프레임들 0, 8, 16 등에서 HARQ로 전송될 수도 있다.Currently, LTE supports MBSFN subframes with a period of 10ms for FDD. In addition, LTE currently supports synchronous HARQ with a period of 8 ms. MBSFN subframes may not be aligned to subframes used for data transmission. For example, MBSFN may be declared for subframes 0, 10, 20, and the like, and data may be transmitted in HARQ in subframes 0, 8, 16, and the like.

또 다른 양태에서, 8ms의 주기를 갖는 MBSFN 서브프레임들은 HARQ로 전송된 데이터의 주기를 매칭시키기 위해 FDD에 대해 지원될 수도 있다. LTE 표준은 데이터의 주기를 매칭시키기 위해 8ms의 MBSFN 서브프레임들 및/또는 다른 적절한 값의 S를 지원하도록 변경될 수도 있다.In another aspect, MBSFN subframes with a period of 8 ms may be supported for FDD to match a period of data transmitted in HARQ. The LTE standard may be modified to support 8 ms of MBSFN subframes and / or other appropriate value S to match the period of data.

중계국 (120) 은 백홀 링크에 대해 몇몇 인터레이스들을 사용할 수도 있고, 액세스 링크에 대해 나머지 인터레이스들을 사용할 수도 있다. 백홀 링크에 대한 인터레이스들에서의 서브프레임들은 MBSFN 서브프레임들로서 선언될 수도 있다. 몇몇 경우, 중계국 (120) 은 일반적인 분할로부터 벗어날 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 은, 백홀 링크에 할당된 인터레이스들의 일부일 수도 있는 특정한 서브프레임들 (예를 들어, FDD에서는 서브프레임들 0 및 5) 에서 PSS, SSS, 및 PBCH 를 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 이들 서브프레임들에 대해 MBSFN 서브프레임들보다는 정규 서브프레임들을 사용할 수도 있다. 일 설계에서, 중계국 (120) 은 서브프레임들 0 및 5에 대해 사용된 정규 서브프레임들에서 PSS 및 SSS만을 송신할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 중계국 (120) 은 서브프레임 0 및 5에 대해 사용된 정규 서브프레임들에서 PSS 및 SSS 뿐만 아니라 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있다.Relay station 120 may use some interlaces for the backhaul link and may use the remaining interlaces for the access link. Subframes in interlaces for the backhaul link may be declared as MBSFN subframes. In some cases, relay station 120 may deviate from general partitioning. For example, relay station 120 may transmit the PSS, SSS, and PBCH in certain subframes (eg, subframes 0 and 5 in FDD) that may be part of the interlaces assigned to the backhaul link. . Relay station 120 may use regular subframes rather than MBSFN subframes for these subframes. In one design, relay station 120 may transmit only PSS and SSS in regular subframes used for subframes 0 and 5. FIG. In another design, relay station 120 may transmit TDM control symbols as well as PSS and SSS in the regular subframes used for subframes 0 and 5. FIG.

또 다른 양태에서, 비트맵은 중계국 (120) 또는 eNB (110) 에 의해 사용된 상이한 타입의 서브프레임들을 운반하는데 사용될 수도 있다. 일반적으로, 비트맵은 임의의 지속기간, 예를 들어, 임의의 수의 무선 프레임들을 커버링할 수도 있다. 비트맵은 그 비트맵에 의해 커버링되는 각각의 서브프레임의 타입을 나타낼 수도 있다.In another aspect, the bitmap may be used to carry different types of subframes used by relay station 120 or eNB 110. In general, the bitmap may cover any duration, eg, any number of radio frames. The bitmap may indicate the type of each subframe covered by that bitmap.

도 8은 R개의 무선 프레임들 i 내지 i+R-1 에 대한 비트맵 (800) 의 일 설계를 도시하며, 여기서, R은 2, 4 등과 동일할 수도 있다. 비트맵은 그 비트맵에 의해 커버링되는 각각의 서브프레임에 대해 1 비트를 포함할 수도 있다. 각각의 서브프레임에 대한 비트는, 정규 서브프레임을 나타내도록 제 1 값 (예를 들어, '0') 으로 셋팅될 수도 있고, MBSFN 서브프레임을 나타내도록 제 2 값 (예를 들어, '1') 으로 셋팅될 수도 있다. 또한, 제 2 값은, 블랭크 서브프레임이 MBSFN 서브프레임 대신 사용된다면 그 블랭크 서브프레임을 나타낼 수도 있다. 유연하게, 비트맵은, 각각의 서브프레임이 지원된 서브프레임 타입들 중 하나로 셋팅되게 할 수 있다. 일 설계에서, 비트맵은 4개의 무선 프레임들을 커버링할 수도 있으며, 40개의 서브프레임들에 대해 40비트를 포함할 수도 있다. 비트맵은 브로드캐스트 채널 (예를 들어, PBCH) 또는 몇몇 다른 채널을 통해 전송될 수도 있다.8 shows one design of a bitmap 800 for R radio frames i through i + R-1, where R may be equal to 2, 4, and so on. The bitmap may include 1 bit for each subframe covered by that bitmap. The bit for each subframe may be set to a first value (eg, '0') to indicate a regular subframe, and a second value (eg, '1' to indicate an MBSFN subframe). It can also be set to). Also, the second value may indicate the blank subframe if the blank subframe is used instead of the MBSFN subframe. Flexibly, the bitmap may allow each subframe to be set to one of the supported subframe types. In one design, the bitmap may cover four radio frames and may include 40 bits for 40 subframes. The bitmap may be sent over a broadcast channel (eg, PBCH) or some other channel.

또 다른 설계에서, 서브프레임들은 인터레이스들의 유닛들로 할당될 수도 있다. MBSFN 서브프레임들 (또는 블랭크 서브프레임들) 로서 지정된 서브프레임들을 갖는 인터레이스(들)는 브로드캐스트 채널을 통해 운반될 수도 있다. 또한, MBSFN 서브프레임들 (또는 블랭크 서브프레임들) 로서 지정된 서브프레임들은 다른 방식으로 운반될 수도 있다.In another design, subframes may be allocated to units of interlaces. Interlace (s) having subframes designated as MBSFN subframes (or blank subframes) may be carried over a broadcast channel. Also, subframes designated as MBSFN subframes (or blank subframes) may be carried in other ways.

블랭크 서브프레임들 및/또는 MBSFN 서브프레임들은 시그널링, 예를 들어, 비트맵을 통해 UE들로 운반될 수도 있다. UE들은 블랭크 서브프레임들 및/또는 MBSFN 서브프레임들을 인식할 수도 있다. UE들은 블랭크 서브프레임들에서 기준 신호들을 기대하지 않을 수도 있으며, MBSFN 서브프레임들에서 제한된 기준 신호들을 기대할 수도 있다. UE들은 (인트라-주파수 및 인터-주파수) 측정, 채널 추정, 및 간섭 추정을 위해 블랭크 서브프레임들을 사용하지 않을 수도 있다. UE들은 정규 서브프레임들에 기초하여 측정, 채널 추정, 및 간섭 추정을 수행할 수도 있다. UE들은 측정, 채널 추정, 및 간섭 추정을 위해 MBSFN 서브프레임들을 사용하지 않을 수도 있다. UE들은 정규 서브프레임들 및 가급적 MBSFN 서브프레임들에서의 기준 신호들에 기초하여 채널 추정을 수행할 수도 있다.Blank subframes and / or MBSFN subframes may be carried to the UEs via signaling, eg, a bitmap. UEs may be aware of blank subframes and / or MBSFN subframes. UEs may not expect reference signals in blank subframes and may expect limited reference signals in MBSFN subframes. UEs may not use blank subframes for (intra-frequency and inter-frequency) measurement, channel estimation, and interference estimation. UEs may perform measurement, channel estimation, and interference estimation based on normal subframes. UEs may not use MBSFN subframes for measurement, channel estimation, and interference estimation. UEs may perform channel estimation based on reference signals in normal subframes and possibly MBSFN subframes.

UE들은 정규 서브프레임들 및 가급적 MBSFN 서브프레임들의 적절한 부분에 기초하여 간섭 추정을 수행할 수도 있다. 간섭은, (i) MBSFN 서브프레임 내의 TDM 제어 심볼들의 TDM 구조로 인해 MBSFN 서브프레임들에 걸쳐, 및 (ii) MBSFN 서브프레임들의 TDM 구조로 인해 MBSFN 서브프레임들과 다른 서브프레임들 사이에서 변할 수도 있다. UE들은 간섭에서의 변화들을 고려함으로써 간섭 추정을 수행할 수도 있다. 예를 들어, OFDM 심볼 0이 다른 OFDM 심볼들보다 더 높은 간섭을 갖는다고 UE가 인식하면, UE는 OFDM 심볼 0 및 다른 OFDM 심볼들에 대해 별개로 간섭을 추정할 수도 있다. UE는 기준 신호에 기초하여 간섭 추정을 수행할 수도 있다. UE는 OFDM 심볼 0에서의 기준 신호만을 사용하여 OFDM 심볼 0에 대한 간섭 추정치를 획득할 수도 있다. UE는, 이들 OFDM 심볼들에서 전송된 기준 신호를 사용하여 다른 OFDM 심볼들에 대한 간섭 추정치를 획득할 수도 있다.The UEs may perform the interference estimation based on the normal subframes and preferably the appropriate portion of the MBSFN subframes. Interference may vary between (i) MBSFN subframes due to the TDM structure of TDM control symbols within the MBSFN subframe, and (ii) between MBSFN subframes and other subframes due to the TDM structure of MBSFN subframes. have. UEs may perform interference estimation by considering changes in interference. For example, if the UE recognizes that OFDM symbol 0 has higher interference than other OFDM symbols, the UE may estimate interference separately for OFDM symbol 0 and other OFDM symbols. The UE may perform interference estimation based on the reference signal. The UE may obtain an interference estimate for OFDM symbol 0 using only the reference signal in OFDM symbol 0. The UE may use the reference signal transmitted in these OFDM symbols to obtain interference estimates for other OFDM symbols.

2. MBSFN 서브프레임들 & 시간 오프셋2. MBSFN Subframes & Time Offset

eNB (110) 는 각각의 서브프레임의 제 1 의 M 심볼 주기에서 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있다. 또한, 중계국 (120) 은 각각의 서브프레임의 제 1 의 M 심볼 주기에서 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 동시에, eNB (110) 로부터 TDM 제어 심볼들을 수신하고 그의 TDM 제어 심볼들을 그의 UE들에 송신할 수 없을 수도 있다.The eNB 110 may transmit TDM control symbols in the first M symbol period of each subframe. In addition, relay station 120 may transmit TDM control symbols in the first M symbol period of each subframe. Relay station 120 may, at the same time, be unable to receive TDM control symbols from eNB 110 and transmit its TDM control symbols to its UEs.

또 다른 양태에서, 중계국 (120) 의 타이밍은 eNB (110) 의 타이밍으로부터 N 심볼 주기 만큼 오프셋될 수도 있으며, 여기서, N은 임의의 적절한 값일 수도 있다. 타이밍 오프셋은, 중계국 (120) 의 기준 신호 및/또는 TDM 제어 심볼들이 eNB (110) 의 것들과 중첩하지 않도록 선택될 수도 있다.In another aspect, the timing of relay station 120 may be offset by N symbol periods from the timing of eNB 110, where N may be any suitable value. The timing offset may be selected such that the reference signal and / or TDM control symbols of relay station 120 do not overlap with those of eNB 110.

도 9는 eNB (110) 와 중계국 (120) 사이의 심볼 타이밍 오프셋의 일 설계를 도시한다. 일반적으로, 중계국 (120) 의 타이밍은 eNB (110) 의 타이밍에 비해 (도 9에 도시된 바와 같이) 전진되거나 지연될 수도 있다. 타이밍 오프셋은, 중계국 (120) 이 eNB (110) 로부터 TDM 제어 심볼들을 수신할 수 있도록 할 수도 있다.9 shows a design of a symbol timing offset between eNB 110 and relay station 120. In general, the timing of relay station 120 may be advanced or delayed (as shown in FIG. 9) relative to the timing of eNB 110. The timing offset may enable the relay station 120 to receive TDM control symbols from the eNB 110.

eNB (110) 는 eNB (110) 의 서브프레임 t에서 중계국 (120) 에 기준 신호 (RS) 및 데이터를 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 중계국 (120) 의 서브프레임 q에서 UE로서 작동할 수도 있으며, 기준 신호, 제어 정보 및/또는 데이터를 그의 UE들에 송신하지 않을 수도 있다. 중계국 (120) 은 그의 서브프레임 q를 MBSFN 서브프레임으로서 구성할 수도 있으며, 서브프레임 q에서 하나 이상의 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있다. 이것은, 중계국 (120) 이 그의 UE들에 기준을 송신하는데 필요한 심볼들의 수를 감소시킬 수도 있으며, 중계국 (120) 으로 하여금 서브프레임 t에서 eNB (110) 에 의해 송신된 더 많은 심볼들을 청취하게 할 수도 있다. MBSFN 서브프레임은 중계국 (120) 과 eNB (110) 사이의 더 효율적인 타이밍 오프셋의 선택을 허용할 수도 있다.The eNB 110 may transmit a reference signal (RS) and data to the relay station 120 in subframe t of the eNB 110. Relay station 120 may operate as a UE in subframe q of relay station 120 and may not transmit reference signals, control information and / or data to its UEs. Relay station 120 may configure its subframe q as an MBSFN subframe and may transmit one or more TDM control symbols in subframe q. This may reduce the number of symbols needed for relay station 120 to transmit a reference to its UEs, causing relay station 120 to listen for more symbols transmitted by eNB 110 in subframe t. It may be. The MBSFN subframe may allow for the selection of a more efficient timing offset between the relay station 120 and the eNB 110.

도 9에 도시된 바와 같이, 중계국 (120) 은, 그것이 (중계국 (120) 의 서브프레임 q+1 에 대응하는) 서브프레임 t에서의 최종 N OFDM 심볼 동안 그의 TDM 제어 심볼(들), 기준 신호, 및/또는 데이터를 송신할 수도 있으므로, 서브프레임 t에서 eNB (110) 로부터 제 1 의 14-N OFDM 심볼들만을 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 도 5의 MBSFN 서브프레임 포맷 (510) 을 갖는 단일 TDM 제어 심볼을 송신할 수도 있으며, N은 1과 동일할 수도 있다. 일 설계에서, 다운링크 상에서, eNB (110) 는 서브프레임 t의 제 1 의 14-N OFDM 심볼들 내에서 중계국 (120) 에 데이터 및 기준 신호를 전송할 수도 있다. 인터리빙 방식은, (모든 14개의 OFDM 심볼들 대신에) 제 1 의 14-N OFDM 심볼들에 걸쳐 중계국 (120) 에 전송된 데이터를 인터리빙할 수도 있다. 유사하게 업링크 상에서, 중계국 (120) 은 (모든 14개의 OFDM 심볼들 대신에) 14-N OFDM 심볼들에서 eNB (110) 에 데이터를 전송할 수도 있다. 인터리빙 방식은 14-N OFDM 심볼들에 걸쳐 중계국 (120) 에 의해 전송된 데이터를 확산시킬 수도 있다. 다운링크 및 업링크 양자에 대해, N 심볼 주기의 타이밍 오프셋으로 14-N OFDM 심볼들에 걸쳐 인터리빙하는 것은, 데이터 성능을 개선시킬 수도 있다.As shown in FIG. 9, relay station 120 has its TDM control symbol (s), a reference signal, during its last N OFDM symbol in subframe t (corresponding to subframe q + 1 of relay station 120). , And / or may transmit data, so that only the first 14-N OFDM symbols may be received from eNB 110 in subframe t. Relay station 120 may transmit a single TDM control symbol having MBSFN subframe format 510 of FIG. 5, where N may be equal to one. In one design, on the downlink, eNB 110 may send data and reference signals to relay station 120 within the first 14-N OFDM symbols of subframe t. The interleaving scheme may interleave data transmitted to relay station 120 over first 14-N OFDM symbols (instead of all fourteen OFDM symbols). Similarly, on the uplink, relay station 120 may send data to eNB 110 in 14-N OFDM symbols (instead of all 14 OFDM symbols). The interleaving scheme may spread the data transmitted by relay station 120 over 14-N OFDM symbols. For both the downlink and uplink, interleaving over 14-N OFDM symbols with a timing offset of N symbol periods may improve data performance.

일 설계에서, 연속하는 서브프레임들은 eNB (110) 와 중계국 (120) 사이의 통신을 위해 사용될 수도 있다. 이것은, 각각의 서브프레임 대신 하나만의 서브프레임에서 손실되는 N 개의 OFDM 심볼들을 초래할 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 이 K개의 연속하는 서브프레임들을 블랭크 서브프레임들로서 마킹하고 N 심볼들의 타이밍 전진을 가지면, 중계국 (120) 이 임의의 기준 신호들, 제어 정보, 또는 데이터를 송신하지 않고, 그 후, 모든 심볼 주기들에서 eNB (110) 를 청취할 수 있을 수도 있는 eNB (110) 의 K-1 개의 서브프레임들이 존재한다. 그 서브프레임에 후속하는 이들 K-1 서브프레임들에서, 중계국 (120) 은 최종 N개의 OFDM 심볼들에서 송신할 수도 있으며, 따라서, 14-N 심볼들만을 청취할 수 있을 수도 있다. 중계국 (120) 이 블랭크 서브프레임들 대신 MBSFN 서브프레임들로서 K개의 서브프레임들을 마킹하고 각각의 MBSFN 서브프레임에서 하나만의 TDM 제어 심볼 상에서 송신하면, 그것은 최종 서브프레임에서는 N개의 OFDM 심볼들 및 다른 K-1 서브프레임들에서는 하나의 OFDM 심볼을 손실할 수도 있다.In one design, consecutive subframes may be used for communication between the eNB 110 and the relay station 120. This may result in N OFDM symbols lost in only one subframe instead of each subframe. For example, if relay station 120 marks K consecutive subframes as blank subframes and has a timing advance of N symbols, relay station 120 does not transmit any reference signals, control information, or data. Thereafter, there are K-1 subframes of eNB 110 that may be able to listen to eNB 110 in all symbol periods. In these K-1 subframes subsequent to that subframe, relay station 120 may transmit in the last N OFDM symbols and, therefore, may be able to listen to only 14-N symbols. If relay station 120 marks the K subframes as MBSFN subframes instead of blank subframes and transmits on only one TDM control symbol in each MBSFN subframe, it will receive N OFDM symbols and the other K− in the last subframe. In one subframe, one OFDM symbol may be lost.

8ms 의 주기를 갖는 MBSFN 서브프레임들이 지원되면, eNB (110) 는 8ms HARQ 타임라인에 따라 중계국 (120) 에 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 가 중계국 (120) 에 송신하는 서브프레임들에 대해 MBSFN 서브프레임들을 선언할 수도 있다. 10ms 의 주기를 갖는 MBSFN 서브프레임들이 지원되면, eNB (110) 는 10ms HARQ 타임라인에 따라 중계국 (120) 에 송신할 수도 있다. 그 후, eNB (110) 는 8ms UE들 및 10ms 중계국들에 대한 (예를 들어, 다운링크 및 업링크 제어, 데이터 등에 대한) 리소스들이 충돌하지 않는다는 것을 보장할 수도 있다. 업링크 제어 리소스들에 대해, eNB (110) 는 중계국들 및 UE들로부터의 복조 기준 신호들 (DMRS) 에 대한 상이한 오프셋들을 사용할 수도 있다. 대안적으로, 중계국들 및 UE들은 주파수 분할 멀티플렉싱 (FDM) 될 수도 있다.If MBSFN subframes with a period of 8 ms are supported, the eNB 110 may transmit to the relay station 120 according to the 8 ms HARQ timeline. Relay station 120 may declare MBSFN subframes for the subframes that eNB 110 transmits to relay station 120. If MBSFN subframes with a period of 10 ms are supported, eNB 110 may transmit to relay station 120 according to the 10 ms HARQ timeline. The eNB 110 may then ensure that resources for 8ms UEs and 10ms relay stations (eg, for downlink and uplink control, data, etc.) do not collide. For uplink control resources, eNB 110 may use different offsets for demodulation reference signals (DMRS) from relay stations and UEs. Alternatively, relay stations and UEs may be frequency division multiplexed (FDM).

상술된 바와 같이, MBSFN 서브프레임들 또는 블랭크 서브프레임들 및 시간 오프셋은, 중계 동작을 지원하는데 사용될 수도 있다. 또한, MBSFN 서브프레임들 또는 블랭크 서브프레임들 및 시간 오프셋은 간섭 관리, 예를 들어, 범위 확장 및 제약된 관련성을 위해 사용될 수도 있다.As described above, MBSFN subframes or blank subframes and time offset may be used to support relay operation. MBSFN subframes or blank subframes and time offset may also be used for interference management, eg, range extension and constrained association.

3. MBSFN 서브프레임들 & 새로운 제어 채널들3. MBSFN Subframes & New Control Channels

또 다른 양태에서, eNB (110) 는, 중계국 (120) 이 송신하지 않는 시간 동안 중계국 (120) 에 새로운 제어 채널들, 기준 신호, 및 데이터를 송신할 수도 있다. 그 후, 이것은 중계국 (120) 으로 하여금, 제어 채널들을 수신하게 할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 그것이 TDM 제어 심볼들만을 송신할 수 있고 eNB (110) 를 청취하도록 나머지 심볼들을 사용할 수 있도록 MBSFN 서브프레임들로서 그러한 서브프레임들을 구성할 수도 있다.In another aspect, the eNB 110 may transmit new control channels, reference signal, and data to the relay station 120 for a time when the relay station 120 does not transmit. This may then cause relay station 120 to receive control channels. Relay station 120 may configure such subframes as MBSFN subframes such that it can only transmit TDM control symbols and use the remaining symbols to listen to eNB 110.

도 10은, 새로운 제어 채널들을 이용한 eNB (110) 에 의한 다운링크 송신들의 일 설계를 도시한다. eNB (110) 는 서브프레임 t에서는 중계국 (120) 에 서브프레임 t+1 에서는 그의 UE들에 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 (중계국 (120) 의 서브프레임 q에 대응할 수도 있는) 서브프레임 t에서는 eNB (110) 로부터 수신할 수도 있고, (중계국 (120) 의 서브프레임 q+1 에 대응할 수도 있는) 서브프레임 t+1 에서는 그의 UE들에 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 의 타이밍은 eNB (110) 의 타이밍으로 정렬될 수도 있다.10 shows one design of downlink transmissions by the eNB 110 using new control channels. The eNB 110 may transmit to the relay station 120 in subframe t and to its UEs in subframe t + 1. Relay station 120 may receive from eNB 110 in subframe t (which may correspond to subframe q of relay station 120), and may receive subframe (which may correspond to subframe q + 1 of relay station 120). In frame t + 1 it may transmit to its UEs. The timing of relay station 120 may be aligned with the timing of eNB 110.

도 10에 도시된 설계에서, eNB (110) 는 서브프레임 t 의 제 1 의 M 심볼 주기에서 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있거나 송신하지 않을 수도 있다. eNB (110) 는, 서브프레임 t의 나머지 심볼 주기에서 새로운 제어 채널들 뿐만 아니라 데이터를 중계국 (120) 에 송신할 수도 있다. 디폴트 값 (예를 들어, M=3) 은 PCFICH 에 대해 가정될 수도 있거나, PCFICH는 제어 채널들 중 하나로서 전송될 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 (예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같은) 정규 서브프레임에 대한 포맷 또는 새로운 포맷을 사용하여 기준 신호 (RS) 를 송신할 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 서브프레임 t에서 다른 UE들 및/또는 다른 중계국들을 서빙할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 예를 들어, MBSFN 서브프레임 포맷을 사용하여 서브프레임 t의 제 1 의 M 심볼 주기에서 그의 TDM 제어 심볼들을 송신할 수도 있다. 그 후, 중계국 (120) 은 서브프레임 t의 나머지 심볼 주기에서 eNB (110) 로부터 송신들을 수신하도록 스위칭할 수도 있다.In the design shown in FIG. 10, the eNB 110 may or may not transmit TDM control symbols in the first M symbol period of subframe t. The eNB 110 may transmit data to the relay station 120 as well as new control channels in the remaining symbol period of subframe t. The default value (eg, M = 3) may be assumed for the PCFICH or the PCFICH may be sent as one of the control channels. In addition, the eNB 110 may transmit a reference signal (RS) using the format for the regular subframe (eg, as shown in FIG. 4) or the new format. In addition, the eNB 110 may serve other UEs and / or other relay stations in subframe t. Relay station 120 may transmit its TDM control symbols in the first M symbol period of subframe t, for example, using the MBSFN subframe format. Relay station 120 may then switch to receive transmissions from eNB 110 in the remaining symbol period of subframe t.

eNB (110) 는 중계국 (12) 이 송신하도록 위임된 서브프레임들에서 중계국 (120) 에 송신할 수도 있다. 예를 들어, eNB (110) 는 중계국 (120) 의 서브프레임들 0 및 5에서 송신할 수도 있으며, PSS 및 SSS를 송신할 수도 있다. 그 후, eNB (110) 는, 중계국 (120) 이 송신하지 않고 있는 OFDM 심볼들에서 중계국 (120) 에 제어 채널들 및 데이터를 송신할 수도 있다. eNB (110) 는 중계국 (120) 에 의한 위임된 송신들을 인식할 수도 있으며, 따라서, 이들 위임된 송신들 동안 중계국 (120) 에 송신하는 것을 회피할 수 있다.The eNB 110 may transmit to the relay station 120 in subframes in which the relay station 12 is authorized to transmit. For example, eNB 110 may transmit in subframes 0 and 5 of relay station 120 and may transmit PSS and SSS. The eNB 110 may then transmit control channels and data to the relay station 120 in OFDM symbols that the relay station 120 is not transmitting. The eNB 110 may be aware of delegated transmissions by the relay station 120, and thus may avoid transmitting to the relay station 120 during these delegated transmissions.

또한, MBSFN 서브프레임들 및 새로운 제어 채널들은 (예를 들어, 범위 확장 및 제한된 관련성에 대한) 간섭 관리를 위해, 그리고 네트워크 MIMO와 같은 기술들을 지원하기 위해 사용될 수도 있다. 예를 들어, 주요한 간섭기는 몇몇 서브프레임들을 MBSFN 서브프레임들로서 구성할 수도 있다. 이들 서브프레임들에서, 더 약한 eNB는 주요한 간섭기에 의해 사용되지 않는 심볼 주기들에서 그의 UE들과 통신할 수 있다.In addition, MBSFN subframes and new control channels may be used for interference management (eg, for range extension and limited relevance), and to support techniques such as network MIMO. For example, the primary interferer may configure some subframes as MBSFN subframes. In these subframes, the weaker eNB may communicate with its UEs in symbol periods not used by the primary interferer.

4. 서브프레임들 0 및 5를 처리하기 위한 메커니즘들4. Mechanisms for handling subframes 0 and 5

중계국 (120) 은 그의 동작에 영향을 줄 수도 있는 다양한 제약들을 가질 수도 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 중계국 (120) 은 백홀 다운링크 및 업링크를 통해 eNB (110) 와 통신할 수도 있으며, 또한, 액세스 다운링크 및 업링크를 통해 UE (130) 와 통신할 수도 있다. 중계국 (120) 이 통상적으로 동시에 동일한 주파수 채널을 통해 송신 및 수신할 수 없으므로, 백홀 링크 및 액세스 링크는 시분할 멀티플렉싱될 수도 있다. 그 후, 중계국 (120) 은 각각의 서브프레임에서 단지 백홀 링크 또는 액세스 링크를 통해서만 통신할 수 있을 수도 있다.Relay station 120 may have various constraints that may affect its operation. For example, as shown in FIG. 1, relay station 120 may communicate with eNB 110 via backhaul downlink and uplink, and may also communicate with UE 130 via access downlink and uplink. You can also communicate. Since the relay station 120 typically cannot transmit and receive over the same frequency channel at the same time, the backhaul link and the access link may be time division multiplexed. The relay station 120 may then be able to communicate only on the backhaul link or access link in each subframe.

LTE는 다운링크 상에서는 비동기식 HARQ 및 업링크 상에서는 동기식 HARQ를 지원한다. HARQ에 대해, 데이터의 송신은 서브프레임 t에서 전송될 수도 있으며, 에러로 수신될 수도 있다. 데이터의 재송신은 비동기식 HARQ에 대해서는 임의의 서브프레임에서, 또는 동기식 HARQ에 대해서는 특정한 서브프레임 (예를 들어, 서브프레임 t+8) 에서 전송될 수도 있다. 따라서, 동기식 HARQ는 어느 서브프레임들이 재송신들을 위해 사용될 수 있는지를 제한할 수도 있다.LTE supports asynchronous HARQ on the downlink and synchronous HARQ on the uplink. For HARQ, the transmission of data may be sent in subframe t and may be received in error. Retransmission of data may be sent in any subframe for asynchronous HARQ, or in a particular subframe (eg, subframe t + 8) for synchronous HARQ. Thus, synchronous HARQ may limit which subframes can be used for retransmissions.

중계국 (120) 은 MBSFN 서브프레임들 또는 블랭크 서브프레임들로서 백홀 서브프레임들을 선언할 수도 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 이것은 중계국 (120) 으로 하여금, 최소양의 제어 정보 및 기준 신호를 송신하게 할 수도 있다. 그러나, (LTE 릴리즈 8에서와 같이 8ms MBSFN 서브프레임들이 지원되지 않으면) MBSFN 서브프레임들은 10ms 의 주기로 제한될 수도 있다. 중계국 (120) 은, 서브프레임들 0 및 5에서 PSS 및 SSS를 송신하도록 요구될 수도 있다. 중계국 (120) 에 대한 다양한 제한들이 다양한 방식들로 어드레싱될 수도 있다.Relay station 120 may declare backhaul subframes as MBSFN subframes or blank subframes. As shown in FIG. 5, this may cause the relay station 120 to transmit a minimum amount of control information and a reference signal. However, MBSFN subframes may be limited to a period of 10ms (unless 8ms MBSFN subframes are supported as in LTE Release 8). Relay station 120 may be required to transmit PSS and SSS in subframes 0 and 5. Various restrictions on relay station 120 may be addressed in various ways.

도 11은 10ms 타임라인에 대한 중계국 (120) 에 의한 통신의 일 설계를 도시한다. 이러한 설계에서, 중계국 (120) 은, eNB (110) 와의 통신을 위해 각각의 무선 프레임에서 몇몇 백홀 서브프레임들, 및 UE (130) 와의 통신을 위해 각각의 무선 프레임에서 몇몇 액세스 서브프레임들을 가질 수도 있다. 서브프레임들 0 및 5는, 중계국 (120) 으로 하여금 이들 서브프레임들에서 PSS 및 SSS를 송신하게 하기 위한 액세스 서브프레임들일 수도 있다. 중계국 (120) 은 각각의 백홀 서브프레임에서 eNB (110) 에 송신할 수도 있고/있거나 eNB (110) 로부터 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 각각의 액세스 서브프레임에서 UE (130) 에 송신할 수도 있고/있거나 UE (130) 로부터 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 10ms의 주기를 가질 수도 있는 (도 11에 도시된 바와 같이) MBSFN 서브프레임들로서 또는 블랭크 서브프레임들로서 백홀 서브프레임들을 선언할 수도 있다.11 illustrates one design of communication by relay station 120 for a 10 ms timeline. In this design, relay station 120 may have several backhaul subframes in each radio frame for communication with eNB 110, and several access subframes in each radio frame for communication with UE 130. have. Subframes 0 and 5 may be access subframes for causing relay station 120 to transmit PSS and SSS in these subframes. Relay station 120 may transmit to and / or receive from eNB 110 in each backhaul subframe. Relay station 120 may transmit to and / or receive from UE 130 in each access subframe. Relay station 120 may declare backhaul subframes as MBSFN subframes (as shown in FIG. 11) or as blank subframes, which may have a period of 10 ms.

도 11에 도시된 예에서, 각각의 무선 프레임의 다운링크에서는 서브프레임들 0, 4 및 5 및 각각의 무선 프레임의 업링크에서는 서브프레임들 4, 8 및 9가 액세스 서브프레임들일 수도 있다. 각각의 무선 프레임의 다운링크에서 서브프레임들 1, 2, 3, 6, 7, 8 및 9 그리고 각각의 무선 프레임의 업링크에서 서브프레임들 0, 1, 2, 3, 5, 6 및 7는 백홀 서브프레임일 수도 있다. 액세스 다운링크에 대해, 중계국 (120) 은, 각각, 서브프레임들 0, 4 및 5에서 데이터를 UE (130) 에 데이터를 송신할 수도 있고, 서브프레임들 4, 8 및 9에서 UE (130) 로부터 ACK 정보 (예를 들어, ACK 또는 NAK) 를 수신할 수도 있다. 비동기식 HARQ가 다운링크에 대해 사용되므로, 중계국 (120) 은 서브프레임들 0, 4 및 5에서 재송신을 전송할 수도 있다. 액세스 다운링크는 10ms 타임라인으로 동작할 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 은, 소정의 무선 프레임의 서브프레임 0에서 송신을 전송할 수도 있고, 서브프레임 4에서 NAK를 수신할 수도 있으며, 그 후, 다음의 무선 프레임의 서브프레임 0에서 재송신을 전송할 수도 있다.In the example shown in FIG. 11, subframes 0, 4 and 5 in the downlink of each radio frame and subframes 4, 8 and 9 in the uplink of each radio frame may be access subframes. Subframes 1, 2, 3, 6, 7, 8 and 9 in the downlink of each radio frame and subframes 0, 1, 2, 3, 5, 6 and 7 in the uplink of each radio frame It may be a backhaul subframe. For the access downlink, relay station 120 may transmit data to UE 130 in subframes 0, 4, and 5, respectively, and UE 130 in subframes 4, 8, and 9, respectively. You may receive ACK information (eg, ACK or NAK) from the. Since asynchronous HARQ is used for the downlink, relay station 120 may transmit retransmissions in subframes 0, 4, and 5. FIG. The access downlink may operate on a 10ms timeline. For example, relay station 120 may send a transmission in subframe 0 of a given radio frame, may receive a NAK in subframe 4, and then retransmit in subframe 0 of the next radio frame. You can also send.

액세스 업링크에 대해, UE (130) 는, 각각, 서브프레임들 4, 8 및 9에서 중계국 (120) 에 데이터를 전송할 수도 있고, 서브프레임들 8, 2 및 3에서 중계국 (120) 으로부터 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 레거시 UE들에 대해 제 1 송신을 타겟팅할 수도 있고, 새로운 UE들에 대해 10ms 타임라인으로 동작할 수도 있다. 일 설계에서, 제 1 송신이 성공적이지 않으면, UE (130) 는 다른 서브프레임들에서 송신하도록 구성될 수도 있다. 동기식 HARQ가 업링크에 대해 사용되므로, UE (130) 는 특정한 서브프레임들에서 재송신을 전송할 수도 있다. 예를 들어, UE (130) 는, 소정의 무선 프레임의 서브프레임 4에서 패킷의 송신을 전송할 수도 있고, 서브프레임 8에서 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 서브프레임 8이 MBSFN 서브프레임이므로, 중계국 (120) 은, ACK 정보가 백홀 다운링크에 대해 예약되더라도 이러한 서브프레임에서 액세스 다운링크를 통해 그 ACK 정보를 전송할 수 있다. UE (130) 는 서브프레임 8에서 NAK를 수신할 수도 있고, 다음의 서브프레임 2에서 데이터를 재송신할 수도 있다. 그러나, 이러한 업링크 서브프레임은 백홀 업링크에 대해 예약될 수도 있다. 이러한 경우, 중계국 (120) 은, (i) UE (130) 를 청취하고 그의 업링크 송신을 취소하거나, (ii) 재송신이 액세스 업링크에 대한 서브프레임과 부합할 때까지 백홀 업링크에서 송신을 계속하고 UE 재송신을 무시할 수도 있다.For the access uplink, UE 130 may send data to relay station 120 in subframes 4, 8, and 9, respectively, and receive ACK information from relay station 120 in subframes 8, 2, and 3, respectively. May be received. Relay station 120 may target the first transmission for legacy UEs and may operate with a 10 ms timeline for new UEs. In one design, if the first transmission is not successful, the UE 130 may be configured to transmit in other subframes. Since synchronous HARQ is used for the uplink, the UE 130 may transmit retransmissions in certain subframes. For example, UE 130 may send a transmission of a packet in subframe 4 of a given radio frame, and may receive ACK information in subframe 8. Since subframe 8 is an MBSFN subframe, relay station 120 may send the ACK information on the access downlink in this subframe even if the ACK information is reserved for the backhaul downlink. UE 130 may receive the NAK in subframe 8 and may retransmit data in the next subframe 2. However, this uplink subframe may be reserved for the backhaul uplink. In this case, relay station 120 may either (i) listen to UE 130 and cancel its uplink transmission, or (ii) transmit on the backhaul uplink until retransmission matches subframe for access uplink. You can continue and ignore the UE retransmission.

또 다른 설계에서, "ACK 및 일시중지" 절차가 사용될 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 은 하나의 송신의 타겟 종료에 관해 업링크 상에서 UE (130) 를 스케줄링할 수도 있다. UE (130) 는 패킷의 송신을 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 이 (예를 들어, 중계국 (120) 이 백홀 링크 상에서 청취하고 있을 수도 있기 때문에) 이러한 송신을 위해 ACK 정보를 전송하지 않을 수 있다면, UE (130) 는 이것을 묵시적인 ACK로서 처리할 수도 있고, 그의 송신을 일시중지할 수도 있다. 그러나, UE (130) 는 그 패킷을 폐기하지 않는다. 중계국 (120) 이 패킷을 에러로 디코딩하였다면, 후속하여, 중계국 (120) 은 할당을 송신할 수 있는 서브프레임에서 그 패킷의 제 2 송신을 스케줄링할 수 있으며, 그 후, 묵시적인 ACK에 의해 커버링되는 일시정지가 철회될 수도 있다. eNB (110) 가 업링크 상에서 중계국 (120) 을 스케줄링할 경우, 유사한 시나리오가 발생할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 그것이 액세스 링크 상에서 UE (130) 에 송신하고 있을 수도 있기 때문에, 패킷을 전송할 수도 있지만 eNB (110) 로부터 ACK 정보를 수신할 수 없을 수도 있다. 중계국 (120) 은 그것을 묵시적인 ACK 로서 처리할 수도 있지만, 그 패킷을 폐기하지는 않을 수도 있다. eNB (110) 가 패킷을 에러로 디코딩하였다면, 그것은 업링크 상에서 그 패킷을 재송신하도록 중계국 (120) 을 스케줄링할 수 있다.In another design, an "ACK and pause" procedure may be used. For example, relay station 120 may schedule UE 130 on the uplink with respect to the target termination of one transmission. UE 130 may send a transmission of the packet. If relay station 120 may not send ACK information for this transmission (eg, because relay station 120 may be listening on the backhaul link), UE 130 may treat it as an implicit ACK. And its transmission may be paused. However, UE 130 does not discard the packet. If relay station 120 decoded the packet as an error, then relay station 120 can schedule a second transmission of that packet in a subframe that can transmit the assignment, which is then covered by an implicit ACK. Pauses may be withdrawn. A similar scenario may occur when the eNB 110 schedules the relay station 120 on the uplink. The relay station 120 may transmit a packet but may not be able to receive ACK information from the eNB 110 because it may be transmitting to the UE 130 on the access link. Relay station 120 may treat it as an implicit ACK, but may not discard the packet. If the eNB 110 decoded the packet in error, it may schedule the relay station 120 to retransmit the packet on the uplink.

도 12는 송신 기회들에 기초한 타겟 종료의 선택을 도시한다. 도 12는, 도 11에 도시된 분할과는 상이한, 액세스 링크와 백홀 링크 사이의 분할을 도시한다. 도 12에 도시된 예에서, 다운링크에서는 서브프레임들 0, 2, 4, 5, 6 및 8 및 업링크에서는 서브프레임들 0, 1, 3, 4 및 8이 액세스 링크에 대해 사용되지만, 나머지 서브프레임들은 백홀 링크에 대해 사용된다. 중계국 (120) 은 백홀 서브프레임들을 블랭크 서브프레임들로서 마킹할 수도 있으며, 이들 서브프레임들에서 그의 UE들에 임의의 제어 정보 또는 데이터를 송신하지 않을 수도 있다. 일 설계에서, UE (130) 는, 중계국 (120) 에 이용가능한 ACK 송신 기회들에 기초하여 결정된 타겟 종료에 관해 패킷을 전송할 수도 있다. ACK 송신 기회는, ACK 정보가 (동기식 HARQ 요건으로 인해) 전송될 수 있고 사용에 이용가능한 서브프레임에 대응할 수도 있다. 도 12에 도시된 예에서, UE (130) 는 무선 프레임 i의 서브프레임 0에서 패킷의 송신을 시작할 수도 있고, 서브프레임 8에서 데이터 송신 기회를 가질 수도 있지만, 다음의 무선 프레임 i+1 의 서브프레임 6에서 무 데이터 송신 기회를 가질 수도 있다. 중계국 (120) 은 무선 프레임 i의 서브프레임 4 뿐만 아니라 다음의 무선 프레임의 서브프레임 2에서 ACK 송신 기회들을 가질 수도 있다. 그 후, 중계국 (120) 은 UE (130) 에 대한 패킷에 대해 2개의 송신들의 타겟 종료를 선택할 수도 있다. 또한, 도 12에 도시된 바와 같이, UE (130) 는 무선 프레임 i의 서브프레임 1에서 패킷의 송신을 시작할 수도 있으며, 서브프레임 9에서의 무 데이터 송신 기회로 인해 하나의 송신의 타겟 종료를 가질 수도 있다.12 illustrates selection of target termination based on transmission opportunities. FIG. 12 shows the partition between the access link and the backhaul link, which is different from the partition shown in FIG. In the example shown in FIG. 12, subframes 0, 2, 4, 5, 6 and 8 in the downlink and subframes 0, 1, 3, 4 and 8 in the uplink are used for the access link, but the rest Subframes are used for the backhaul link. Relay station 120 may mark the backhaul subframes as blank subframes, and may not transmit any control information or data to its UEs in these subframes. In one design, the UE 130 may send a packet regarding a target termination determined based on ACK transmission opportunities available to the relay station 120. The ACK transmission opportunity may correspond to a subframe in which ACK information may be sent (due to synchronous HARQ requirements) and available for use. In the example shown in FIG. 12, UE 130 may begin transmitting a packet in subframe 0 of radio frame i and may have a data transmission opportunity in subframe 8, but the sub of next radio frame i + 1 There may be no data transmission opportunity in frame 6. Relay station 120 may have ACK transmission opportunities in subframe 4 of radio frame i as well as subframe 2 of the next radio frame. Relay station 120 may then select a target end of the two transmissions for the packet for UE 130. In addition, as shown in FIG. 12, the UE 130 may begin transmitting packets in subframe 1 of radio frame i, and have a target end of one transmission due to no data transmission opportunity in subframe 9. It may be.

중계국 (120) 은, 예를 들어, 도 12의 제 1 의 2개의 예들에 의해 도시된 바와 같이, 데이터의 각각의 송신 이후 ACK 정보를 전송할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 중계국 (120) 은 데이터의 각각의 송신 이후 ACK 정보를 전송할 수 없을 수도 있으며, 다음의 ACK 송신 기회에서 ACK 정보를 전송할 수도 있다. 예를 들어, 도 12의 제 3 예에 의해 도시된 바와 같이, UE (130) 는 무선 프레임 i의 서브프레임 3에서 패킷의 제 1 송신을 전송할 수도 있고, 서브프레임 7에서 ACK 정보를 수신하지 않을 수도 있고, 다음의 무선 프레임 i+1 의 서브프레임 1에서 패킷의 제 2 송신을 전송할 수도 있으며, 다음의 무선 프레임의 서브프레임 5에서 패킷에 대한 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 업링크 리소스들의 효율적인 사용을 행하기 위해 패킷에 대한 2개의 송신들의 타겟 종료를 선택할 수도 있다.Relay station 120 may send ACK information after each transmission of data, for example, as shown by the first two examples of FIG. 12. In another design, relay station 120 may not be able to transmit ACK information after each transmission of data, and may transmit ACK information at the next ACK transmission opportunity. For example, as shown by the third example of FIG. 12, the UE 130 may transmit a first transmission of a packet in subframe 3 of radio frame i and may not receive ACK information in subframe 7. A second transmission of the packet may be transmitted in subframe 1 of the next radio frame i + 1, and ACK information for the packet may be received in subframe 5 of the next radio frame. Relay station 120 may select a target termination of the two transmissions for the packet to make efficient use of uplink resources.

일반적으로, 패킷에 대한 타겟 종료는, 그 패킷을 전송하는데 사용될 수 없는 제 1 서브프레임에 기초하여, 및 ACK 정보가 전송되고/되거나 수신될 수 있는 시간에 기초하여 결정될 수도 있다. 일 설계에서, ACK 정보는 패킷의 각각의 송신 이후 전송될 수도 있다. 이러한 설계에서, 타겟 종료는, ACK 송신 기회들이 패킷에 대해 이용가능하지 않는 제 1 서브프레임에 기초하여 선택될 수도 있다. 또 다른 설계에서, ACK 정보가 지연될 수도 있다. 이러한 설계에서, ACK 송신 기회가 K 개의 송신들 이후 패킷에 대해 이용가능하다면, 그 패킷에 대한 타겟 종료는 K 개의 송신들일 수도 있으며, 여기서, K는 1 이상의 임의의 정수값일 수도 있다. 도 12에 도시된 예시적인 분할에서, 중계국 (120) 은, (i) 서브프레임 1, 4 또는 8에서의 패킷 전송 시작에 대해 하나의 송신의 타겟 종료, 및 (ii) 서브프레임 0 또는 3에서의 패킷 전송 시작에 대해 2개의 송신들의 타겟 종료를 선택할 수도 있다.In general, the target termination for a packet may be determined based on the first subframe that cannot be used to transmit the packet, and based on the time at which the ACK information can be transmitted and / or received. In one design, ACK information may be sent after each transmission of a packet. In this design, the target termination may be selected based on the first subframe in which ACK transmission opportunities are not available for the packet. In another design, ACK information may be delayed. In this design, if an ACK transmission opportunity is available for a packet after K transmissions, the target termination for that packet may be K transmissions, where K may be any integer value of one or more. In the example division shown in FIG. 12, relay station 120 may be configured to (i) target end of one transmission for packet transmission start in subframe 1, 4 or 8, and (ii) in subframe 0 or 3; A target end of two transmissions may be selected for the start of packet transmission of.

또 다른 설계에서, UE (130) 는 제 1 송신 상의 각각의 패킷의 타겟 종료에 대한 방식으로 중계국 (120) 에 패킷들을 전송할 수도 있다. 이러한 경우, 중계국 (120) 은 재송신들에 대한 다른 서브프레임들을 모니터링할 필요가 없을 것이다. 제 1 송신에 관해 종료하지 않는 패킷들에 대해, UE (130) 는 동기식 HARQ에 따라 재송신을 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 를 청취하는 것 대신에 백홀 서브프레임들에서 UE (130) 에 의해 전송된 재송신들을 수신할 수도 있다. 대안적으로, 중계국 (120) 은, 높은 레이턴시를 초래할 수도 있는 액세스 서브프레임들에서 전송된 후속 재송신들을 대기할 수도 있다. 일반적으로, 중계국 (120) 은 가능한 경우마다 UE (130) 로부터 재송신들을 수신할 수도 있으며, 어떠한 이유든지 수신될 수 없는 재송신들을 무시할 수도 있다.In another design, the UE 130 may send packets to relay station 120 in a manner for target termination of each packet on the first transmission. In such a case, relay station 120 would not need to monitor other subframes for retransmissions. For packets that do not end on the first transmission, the UE 130 may send a retransmission according to synchronous HARQ. Relay station 120 may receive retransmissions sent by UE 130 in backhaul subframes instead of listening to eNB 110. Alternatively, relay station 120 may wait for subsequent retransmissions transmitted in access subframes that may result in high latency. In general, relay station 120 may receive retransmissions from UE 130 whenever possible and may ignore retransmissions that cannot be received for any reason.

도 12에 도시된 예에 대해, 중계국 (120) 은 유사한 방식으로, 서브프레임들 1, 3, 7 및 9에서 백홀 다운링크를 통해, 및 서브프레임들 2, 5, 6, 7 및 9에서 백홀 업링크를 통해 eNB (110) 와 통신할 수도 있다. 백홀 다운링크에 대해, eNB (110) 는, 각각, 서브프레임들 1 및 3에서 중계국 (120) 에 데이터를 송신할 수도 있고, 서브프레임들 5 및 7에서 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 비동기식 HARQ에 관해 임의의 적절한 서브프레임에서 재송신들을 전송할 수도 있다. 백홀 업링크에 대해, 중계국 (120) 은, 각각, 서브프레임들 5, 7 및 9에서 eNB (110) 에 데이터를 전송할 수도 있고, 서브프레임들 9, 1, 및 3에서 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 중계국 (120) 에 이용가능한 데이터 송신 기회들 및 eNB (110) 에 이용가능한 ACK 송신 기회들에 기초하여, eNB (110) 에 패킷들을 전송할 수도 있다. 몇몇 서브프레임들은 ACK 송신 기회들을 갖지 못할 수도 있다. ACK 및 일시정지 절차 및 종료 타겟 선택과 같은 상술된 기술들은, 대응하는 ACK 송신 기회들을 갖지 못한 서브프레임들에 대해 사용될 수도 있다. 대안적으로, 중계국 (120) 은, 제 1 송신 상의 각각의 패킷의 타겟 종료에 대한 방식으로 eNB (110) 에 패킷들을 전송할 수도 있다. 제 1 종료 상에서 종료하지 않은 패킷들에 대해, 중계국 (120) 은 동기식 HARQ에 따라 재송신들을 전송할 수도 있다. 일 설계에서, 중계국 (120) 은 백홀 서브프레임들에서 재송신들을 전송할 수도 있고, 액세스 서브프레임들에서 재송신들을 스킵할 수도 있다. 그 후, eNB (110) 는 백홀 서브프레임들에서 중계국 (120) 에 의해 전송된 재송신들을 수신할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 중계국 (120) 은 백홀 및 액세스 서브프레임들 양자에서 재송신들을 전송할 수도 있다. 이러한 설계에서, 중계국 (120) 은 액세스 서브프레임들에서 UE (130) 를 청취하는 것을 스킵할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 중계국 (120) 은 업링크 상에서는 비동기식 HARQ를 사용할 수도 있으며, 제 1 송신에 대해 사용되는 인터레이스의 일부이지 않을 수도 있는 다른 백홀 서브프레임들 상에서 재송신을 전송할 수도 있다.For the example shown in FIG. 12, relay station 120 in a similar manner over the backhaul downlink in subframes 1, 3, 7, and 9, and the backhaul in subframes 2, 5, 6, 7, and 9. May communicate with the eNB 110 via the uplink. For the backhaul downlink, eNB 110 may transmit data to relay station 120 in subframes 1 and 3, and receive ACK information in subframes 5 and 7, respectively. In addition, the eNB 110 may send retransmissions in any suitable subframe for asynchronous HARQ. For the backhaul uplink, relay station 120 may send data to eNB 110 in subframes 5, 7, and 9, and receive ACK information in subframes 9, 1, and 3, respectively. have. Relay station 120 may send packets to eNB 110 based on data transmission opportunities available to relay station 120 and ACK transmission opportunities available to eNB 110. Some subframes may not have ACK transmission opportunities. The above-described techniques, such as ACK and pause procedure and termination target selection, may be used for subframes that do not have corresponding ACK transmission opportunities. Alternatively, relay station 120 may send packets to eNB 110 in a manner for target termination of each packet on the first transmission. For packets that did not end on the first end, relay station 120 may send retransmissions in accordance with synchronous HARQ. In one design, relay station 120 may send retransmissions in backhaul subframes and may skip retransmissions in access subframes. Thereafter, the eNB 110 may receive the retransmissions sent by the relay station 120 in backhaul subframes. In another design, relay station 120 may send retransmissions in both the backhaul and access subframes. In this design, relay station 120 may skip listening to UE 130 in access subframes. In another design, relay station 120 may use asynchronous HARQ on the uplink and may transmit retransmissions on other backhaul subframes that may not be part of the interlace used for the first transmission.

백홀 링크 및 액세스 링크 양자에 대해, ACK 정보는, 데이터의 대응하는 송신 이후, 고정된 수의 서브프레임들 (예를 들어, 4개의 서브프레임들) 을 전송받을 수도 있다. 이것은, 백홀 및 액세스 링크들 상에서 데이터를 전송하는데 사용될 수도 있는 서브프레임들의 수를 제한할 수도 있다. 일 설계에서, eNB (110) 는 고정되지 않은 서브프레임들 (예를 들어, 다음의 ACK 송신 기회) 에서 ACK 정보를 중계국 (120) 에 전송할 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 은 서브프레임 1에서 eNB (110) 에 데이터의 송신을 전송할 수도 있고, (서브프레임 5 대신에) 서브프레임 6에서 이러한 송신에 대한 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 유사하게, 중계국 (120) 은 고정되지 않은 서브프레임들 (예를 들어, 다음의 ACK 송신 기회) 에서 ACK 정보를 eNB (110) 에 전송할 수도 있다. 예를 들어, eNB (110) 는 서브프레임 1에서 중계국 (120) 에 데이터의 송신을 전송할 수도 있고, (서브프레임 5 대신) 서브프레임 6에서 이러한 송신에 대한 ACK 정보를 수신할 수도 있다. 따라서, 중계국 (120) 으로 ACK 정보를 전송하고 중계국 (120) 으로부터 ACK 정보를 수신하는데 사용되는 서브프레임들은, 레거시/릴리즈 8 UE가 중계국 (120) 대신 스케줄링된다면 사용될 서브프레임들과는 상이할 수도 있다. 백홀 다운링크 및 업링크 양자에 대해, 중계국 (120) (또는 eNB (110) 은 ACK 정보를 전송하기 위해 상이한 서브프레임의 사용을 전달하도록 시그널링을 전송할 수도 있다. 그 후, eNB (110) (또는 중계국 (120)) 는 표시된 서브프레임에서 ACK 정보를 수신할 수도 있다.For both backhaul link and access link, the ACK information may be sent a fixed number of subframes (eg, four subframes) after the corresponding transmission of data. This may limit the number of subframes that may be used to transmit data on the backhaul and access links. In one design, the eNB 110 may send ACK information to the relay station 120 in non-fixed subframes (eg, the next ACK transmission opportunity). For example, relay station 120 may send a transmission of data to eNB 110 in subframe 1 and may receive ACK information for this transmission in subframe 6 (instead of subframe 5). Similarly, relay station 120 may send ACK information to eNB 110 in non-fixed subframes (eg, the next ACK transmission opportunity). For example, eNB 110 may send a transmission of data to relay station 120 in subframe 1 and may receive ACK information for this transmission in subframe 6 (instead of subframe 5). Thus, the subframes used to send ACK information to relay station 120 and receive ACK information from relay station 120 may be different from the subframes to be used if a legacy / release 8 UE is scheduled on behalf of relay station 120. For both backhaul downlink and uplink, relay station 120 (or eNB 110 may send signaling to convey the use of a different subframe to send ACK information.) Then, eNB 110 (or Relay station 120 may receive ACK information in the indicated subframe.

중계국 (120) 은 백홀 서브프레임들에서 UE (130) 로부터 데이터 및/또는 ACK 정보를 수신하도록 선택할 수도 있고, 이들 서브프레임들에서 eNB (110) 에 데이터 및/또는 ACK 정보를 전송할 수 없을 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 가 중계국 (120) 으로부터 데이터 및/또는 ACK 정보를 대기할 수 있도록, (예를 들어, 제어 채널을 통해) 이것을 eNB (110) 에 표시할 수도 있다. 또한, eNB (110) 는 이것을 다른 수단을 통해 추론할 수도 있다. 예를 들어, eNB (110) 는, 중계국 (120) 이, 각각, 서브프레임 0 및 5에서 중계국 (120) 으로부터 UE (130) 로의 데이터의 송신에 응답하여 서브프레임 4 및 9에서 UE (130) 로부터의 ACK 정보를 모니터링할 수도 있다는 것을 인식할 수도 있다. 그 후, 중계국 (120) 은 다른 서브프레임들에서 데이터 및/또는 ACK 정보를 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 이 중계국 (120) 에 대해 예약된 백홀 서브프레임들에서 리소스들을 사용하지 않는다고 eNB (110) 가 인식하면, eNB (110) 는, 이용가능한 리소스들을 더 완전하게 이용하기 위해 이들 리소스들 상에서 다른 UE들을 스케줄링할 수도 있다.Relay station 120 may choose to receive data and / or ACK information from UE 130 in backhaul subframes, and may not be able to transmit data and / or ACK information to eNB 110 in these subframes. . Relay station 120 may indicate this to eNB 110 (eg, via a control channel) such that eNB 110 can wait for data and / or ACK information from relay station 120. In addition, the eNB 110 may infer this through other means. For example, eNB 110 may be configured such that relay station 120 receives UE 130 in subframes 4 and 9 in response to transmission of data from relay station 120 to UE 130 in subframes 0 and 5, respectively. It may be appreciated that ACK information from the system may be monitored. Relay station 120 may then send data and / or ACK information in other subframes. If eNB 110 recognizes that relay station 120 does not use resources in backhaul subframes reserved for relay station 120, eNB 110 may use these resources to more fully utilize the available resources. Other UEs may be scheduled on the network.

또 다른 설계에서, 백홀 링크 및 액세스 링크 상에서의 송신 및 재송신은 8ms 타임라인으로 전송될 수도 있다. 하나 이상의 인터레이스들은 액세스 링크에 대해 사용될 수도 있으며, 인터레이스(들) 내의 서브프레임들은 액세스 서브프레임들일 수도 있다. 나머지 인터레이스들은 백홀 링크에 대해 사용될 수도 있으며, 이들 인터레이스들 내의 서브프레임들은 백홀 서브프레임들일 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 를 효율적으로 청취할 수 있기 위해 MBSFN 서브프레임들 또는 블랭크 서브프레임으로서 백홀 서브프레임들을 구성할 수도 있다. 그러나, 백홀 인터레이스들의 몇몇 서브프레임들에서, 중계국은 신호들을 송신하도록 강제될 수도 있다. 예를 들어, 서브프레임들 0 및 5에서, 중계국 (120) 은 PSS, SSS 등을 송신하도록 요구될 수도 있다. 중계국 (120) 은 이들 백홀 서브프레임들에서 송신들을 UE (130) 에 전송할 수도 있으며, 그에 의해, 이들 서브프레임들을 액세스 서브프레임들로 변환한다.In another design, transmissions and retransmissions on the backhaul link and access link may be sent on an 8ms timeline. One or more interlaces may be used for the access link, and the subframes in the interlace (s) may be access subframes. The remaining interlaces may be used for the backhaul link, and the subframes in these interlaces may be backhaul subframes. The relay station 120 may configure the backhaul subframes as MBSFN subframes or blank subframes in order to be able to listen to the eNB 110 efficiently. However, in some subframes of backhaul interlaces, the relay station may be forced to transmit signals. For example, in subframes 0 and 5, relay station 120 may be required to transmit a PSS, an SSS, or the like. Relay station 120 may send transmissions to UE 130 in these backhaul subframes, thereby converting these subframes into access subframes.

통상적으로, 하나의 HARQ 프로세스만이 임의의 소정의 순간 임의의 인터레이스 상에서 활성화된다. 일 설계에서, 다수의 HARQ 프로세스들은 더 많은 프로세싱 시간을 제공하기 위해 동일한 인터레이스 상에서 인터리빙될 수도 있다. HARQ 프로세스들의 이러한 인터리빙은 액세스 링크 및 백홀 링크 양자에 적용될 수도 있다. 예를 들어, eNB (110) 는 서브프레임 6에서 제 1 다운링크 HARQ 프로세스를 통해 중계국 (120) 에 패킷 1을 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은 다음의 무선 프레임의 서브프레임 0에서 그의 UE들에 송신하도록 강제될 수도 있으며, ACK 정보를 eNB (110) 에 전송할 수 없을 수도 있다. 다음의 무선 프레임의 서브프레임 4에서, eNB (110) 는 제 1 다운링크 HARQ 프로세스를 통해 패킷 1을 재송신하는 것 대신에 제 2 다운링크 HARQ 프로세스를 통해 새로운 패킷 (패킷 2) 을 송신할 수도 있다. 그 후, 인터레이스는 제 1 및 제 2 다운링크 HARQ 프로세스들에 대한 패킷들 사이에서 교번할 수도 있다. 이것은, eNB (110) 에 ACK 정보를 전송하기 위한 더 많은 시간을 중계국 (120) 에 제공할 수도 있다. eNB (110) 는, NACK가 수신된 경우에만 패킷을 재송신할 수도 있으며, 따라서 중계 동작을 개선시킨다.Typically, only one HARQ process is active on any interlace at any given moment. In one design, multiple HARQ processes may be interleaved on the same interlace to provide more processing time. This interleaving of HARQ processes may be applied to both the access link and the backhaul link. For example, eNB 110 may transmit Packet 1 to relay station 120 via a first downlink HARQ process in subframe 6. Relay station 120 may be forced to transmit to its UEs in subframe 0 of the next radio frame, and may not be able to send ACK information to eNB 110. In subframe 4 of the next radio frame, eNB 110 may transmit a new packet (Packet 2) via the second downlink HARQ process instead of retransmitting Packet 1 via the first downlink HARQ process. . The interlace may then alternate between packets for the first and second downlink HARQ processes. This may provide relay station 120 more time for sending ACK information to eNB 110. The eNB 110 may retransmit the packet only when a NACK is received, thus improving relay operation.

중계국 (120) 은, 업링크 서브프레임이 백홀 링크에 대해 예약된 인터레이스의 일부이더라도, 백홀 링크에 대해 초기에 예약되었던 서브프레임들에서 다운링크 송신에 대응하는 ACK 정보를 운반하는 업링크 서브프레임에서 그의 UE들에 대해 업링크 데이터를 스케줄링할 수도 있다. 이러한 경우, 중계국 (120) 은, 업링크 서브프레임에서의 송신 (뿐만 아니라 다운링크 데이터에 대한 업링크 ACK) 을 모니터링할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 백홀 서브프레임들이 블랭크 서브프레임들로서 마킹될 경우 ACK의 위치가 액세스 다운링크 서브프레임과 부합할 때에만 패킷에 대한 ACK 정보를 전송할 수도 있다. 백홀 서브프레임들이 MBSFN 서브프레임들로서 구성되면, 중계국 (120) 은 업링크 송신에 대해 ACK 정보를 전송할 수도 있다.The relay station 120 may, in the uplink subframe carrying the ACK information corresponding to the downlink transmission in the subframes initially reserved for the backhaul link, even if the uplink subframe is part of the interlace reserved for the backhaul link. Uplink data may be scheduled for its UEs. In such a case, relay station 120 may monitor the transmission in the uplink subframe (as well as the uplink ACK for the downlink data). Relay station 120 may send ACK information for the packet only when the backhaul subframes are marked as blank subframes when the location of the ACK matches the access downlink subframe. If backhaul subframes are configured as MBSFN subframes, relay station 120 may send ACK information for uplink transmission.

중계국 (120) 은 8ms 타임라인들에 대해서도 각각의 무선 프레임의 서브프레임들 0 및 5에서 PSS 및 SSS를 송신할 수도 있다. 소정의 서브프레임 0 또는 5가 백홀 인터레이스 상에 놓여있다면, 중계국 (120) 은 eNB (110) 와의 통신을 스킵할 수도 있고 백홀 서브프레임에서 그의 UE들에 송신할 수도 있으며, 그에 의해, 이러한 서브프레임을 액세스 서브프레임으로 변환한다. 이러한 경우, 중계국 (120) 은 그 서브프레임 동안 eNB (110) 로부터 수신할 수 없을 수도 있다. eNB (110) 가 서브프레임에서 중계국 (120) 에 전송하기 위한 ACK 정보를 가지면, eNB (110) 는 다음의 백홀 서브프레임까지 ACK 정보의 송신을 지연시킬 수도 있다. 유사하게, 중계국 (120) 이 액세스 링크에 대해 사용되는 업링크 서브프레임에서 eNB (110) 에 전송할 ACK 정보를 가지면, 중계국 (120) 은 다음의 백홀 서브프레임까지 ACK 정보의 송신을 지연시킬 수도 있다. 또 다른 설계에서, 중계국 (120) 은, 백홀 서브프레임들인 서브프레임들 0 및 5에서 PSS 및 SSS와 같은 위임된 송신을 스킵할 수도 있으며, 대신, eNB (110) 와 통신할 수도 있다.Relay station 120 may transmit the PSS and SSS in subframes 0 and 5 of each radio frame even for 8 ms timelines. If a given subframe 0 or 5 lies on the backhaul interlace, relay station 120 may skip communication with eNB 110 and transmit to its UEs in the backhaul subframe, whereby this subframe Is converted into an access subframe. In such a case, relay station 120 may not be able to receive from eNB 110 during that subframe. If the eNB 110 has ACK information for transmitting to the relay station 120 in a subframe, the eNB 110 may delay the transmission of the ACK information until the next backhaul subframe. Similarly, if relay station 120 has ACK information to send to eNB 110 in the uplink subframe used for the access link, relay station 120 may delay the transmission of ACK information until the next backhaul subframe. . In another design, relay station 120 may skip delegated transmissions such as PSS and SSS in subframes 0 and 5 that are backhaul subframes, and may instead communicate with eNB 110.

일 설계에서, UE (130) 가 중계국 (120) 이 모니터링하는 서브프레임들에서 ACK 정보를 송신한다는 것을 보장하도록 ACK 반복 방식이 사용될 수도 있다. UE (130) 는 백홀 서브프레임에서 전송할 ACK 정보를 가질 수도 있다. UE (130) 는, 중계국 (120) 이 백홀 링크 상에서 eNB (110) 와 통신하는 것 대신에 액세스 링크를 모니터링할 수도 있는 확률로 이러한 서브프레임에서 ACK 정보를 전송할 수도 있다. 대안적으로 또는 부가적으로, UE (130) 는, 중계국 (120) 이 모니터링할 다음의 액세스 서브프레임에서 ACK 정보를 전송할 수도 있다. UE (130) 는 소정의 서브프레임에서 다수의 패킷들에 대한 ACK 정보, 예를 들어, 현재의 서브프레임에서 전송될 ACK 정보 뿐만 아니라 현재의 서브프레임에서 반복되는 이전의 서브프레임에서 전송될 ACK 정보를 전송할 수도 있다.In one design, an ACK repetition scheme may be used to ensure that UE 130 transmits ACK information in subframes that relay station 120 monitors. UE 130 may have ACK information to send in the backhaul subframe. UE 130 may send ACK information in this subframe with a probability that relay station 120 may monitor the access link instead of communicating with eNB 110 on the backhaul link. Alternatively or additionally, the UE 130 may send ACK information in the next access subframe that the relay station 120 will monitor. The UE 130 may transmit ACK information for a plurality of packets in a predetermined subframe, for example, ACK information to be transmitted in a current subframe, as well as ACK information to be transmitted in a previous subframe repeated in the current subframe. Can also be transmitted.

5. 서브프레임 오프셋/주기적인 제어 채널들5. Subframe Offset / Periodic Control Channels

또 다른 양태에서, 중계국 (120) 의 타이밍은 eNB (110) 의 타이밍으로부터 정수의 서브프레임들만큼 오프셋될 수도 있다. 서브프레임 오프셋은 중계국 (120) 으로 하여금, PSS, SSS 및 PBCH를 그의 UE들에 송신하고 또한 eNB (110) 로부터 PSS, SSS, 및 PBCH를 수신하게 할 수도 있다.In another aspect, the timing of relay station 120 may be offset by an integer subframes from the timing of eNB 110. The subframe offset may cause the relay station 120 to send the PSS, SSS and PBCH to its UEs and also receive the PSS, SSS, and PBCH from the eNB 110.

도 13은, eNB (110) 와 중계국 (120) 사이의 서브프레임 타이밍 오프셋의 일 설계를 도시한다. 중계국 (120) 의 타이밍은, eNB (110) 의 타이밍에 비해 정수의 서브프레임들만큼 (예를 들어, 일 서브프레임만큼) (도 13에 도시된 바와 같이) 지연되거나 전진될 수도 있다. eNB (110) 는, 각각, 중계국 (120) 의 서브프레임들 9 및 4에 대응할 수도 있는 그의 서브프레임들 0 및 5에서 PSS, SSS, 및 가능하다면 PBCH를 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 로부터 PSS, SSS, 및 가능하다면 PBCH를 수신할 수 있다. 중계국 (120) 은, 각각, eNB (110) 의 서브프레임들 1 및 6에 대응할 수도 있는 그의 서브프레임들 0 및 5에서 PSS, SSS 및 PBCH를 송신할 수도 있다.13 shows a design of a subframe timing offset between eNB 110 and relay station 120. The timing of relay station 120 may be delayed or advanced by integer subframes (eg, by one subframe) (as shown in FIG. 13) relative to the timing of eNB 110. The eNB 110 may transmit the PSS, SSS, and possibly PBCH in its subframes 0 and 5, which may correspond to subframes 9 and 4 of the relay station 120, respectively. Relay station 120 may receive PSS, SSS, and possibly PBCH from eNB 110. Relay station 120 may transmit the PSS, SSS and PBCH in its subframes 0 and 5, which may correspond to subframes 1 and 6 of eNB 110, respectively.

도 13에 도시된 바와 같이, eNB (110) 와 중계국 (120) 사이의 서브프레임 오프셋은, 중계 서브프레임 k와 동일한 eNB 서브프레임 0을 발생시킬 수도 있으며, 여기서, k≠0 이다. 서브프레임 오프셋은 중계국 (120) 으로 하여금, eNB (110) 로부터 PSS, SSS 및 PBCH를 모니터링하게 할 수도 있다. 또한, 서브프레임 오프셋은 eNB (110) 로 하여금, 중계국 (120) 이 eNB (110) 를 모니터링할 서브프레임에서 시스템 정보 블록 (SIB) 들을 스케줄링하게 할 수도 있다. 몇몇 상황들에서, 서브프레임 오프셋은, (예를 들어, 서브프레임 오프셋이 가능하지 않을 수도 있는 TDD 동작에 대해서는) 중계국 (120) 이 PSS, SSS, PBCH, 및/또는 SIB를 수신할 수 있는데 충분하지 않을 수도 있다. 이들 상황들에서, PSS, SSS, PBCH, 및/또는 SIB들은 중계국 (120) 으로 하여금 그들을 수신하게 하도록 별개의 채널에서 전송될 수도 있다. 대안적으로, 중계국 (120) 은 주기적으로, 튜닝 어웨이 (tune away) 할 수도 있으며 (예를 들어, UE (130) 에 데이터를 송신하지 않을 수도 있으며), eNB (110) 로부터 그러한 송신들을 수신할 수도 있다.As shown in FIG. 13, the subframe offset between eNB 110 and relay station 120 may generate eNB subframe 0 equal to relay subframe k, where k ≠ 0. The subframe offset may cause the relay station 120 to monitor the PSS, SSS, and PBCH from the eNB 110. The subframe offset may also cause the eNB 110 to schedule the system information blocks (SIBs) in the subframe in which the relay station 120 will monitor the eNB 110. In some situations, the subframe offset is sufficient for relay station 120 to receive PSS, SSS, PBCH, and / or SIB (eg, for a TDD operation where subframe offset may not be possible). You may not. In these situations, the PSS, SSS, PBCH, and / or SIBs may be sent on a separate channel to allow relay station 120 to receive them. Alternatively, relay station 120 may periodically tune away (eg, not transmit data to UE 130) and receive such transmissions from eNB 110. It may be.

중계국 (120) 은 UE (130) 로부터 주기적인 제어 채널들을 수신할 수도 있고/있거나 eNB (110) 에 주기적인 제어 채널들을 송신할 수도 있다. 주기적인 제어 채널들은 채널 품질 표시자 (CQI) 정보, 사운딩 기준 신호 (SRS) 등을 운반할 수도 있다. 현재, LTE는 주기적인 제어 채널들에 대해 2, 5, 10, 20 및 40ms 의 주기를 지원한다.Relay station 120 may receive periodic control channels from UE 130 and / or transmit periodic control channels to eNB 110. Periodic control channels may carry channel quality indicator (CQI) information, sounding reference signals (SRS), and the like. Currently, LTE supports periods of 2, 5, 10, 20 and 40 ms for periodic control channels.

액세스 링크 상에서, 중계국 (120) 은 8ms의 주기를 갖는 서브프레임들을 모니터링할 수도 있다. 주기적인 제어 채널들은, 중계국 (120) 이 이들 제어 채널들을 매 8ms 마다 수신할 수 있다는 것을 보장하기 위해, 2ms의 주기로 전송될 수도 있다. 대안적으로, UE (130) 는 5, 10ms의 주기 또는 몇몇 다른 지속기간으로 주기적인 제어 채널들을 전송할 수도 있다. 중계국 (120) 은, UE (130) 로부터 주기적인 제어 채널들을 모니터링할 수도 있거나, 주기적인 제어 채널들이 액세스 서브프레임과 부합할 때까지 대기할 수도 있다.On the access link, relay station 120 may monitor subframes with a period of 8 ms. Periodic control channels may be transmitted in a period of 2 ms to ensure that relay station 120 can receive these control channels every 8 ms. Alternatively, UE 130 may transmit periodic control channels in a period of 5, 10 ms or some other duration. Relay station 120 may monitor periodic control channels from UE 130 or wait until the periodic control channels match the access subframe.

또 다른 설계에서, 8ms의 주기, 또는 HARQ로 전송된 데이터의 몇몇 다른 정수배의 주기는 주기적인 제어 채널들에 대해 지원될 수도 있다. 이것은 중계국 (120) 으로 하여금, 소모된 UE 송신들을 회피할 수도 있는, UE (130) 에 의해 전송된 주기적인 제어 채널들의 각각의 송신을 수신하게 할 수도 있다. 또한, 이것은 eNB (110) 로 하여금, 중계국 (120) 에 의해 전송된 주기적인 제어 채널들의 각각의 송신을 수신하게 할 수도 있다.In another design, a period of 8 ms, or some other integer multiple of the data transmitted in HARQ, may be supported for periodic control channels. This may cause the relay station 120 to receive each transmission of the periodic control channels transmitted by the UE 130, which may avoid exhausted UE transmissions. This may also allow the eNB 110 to receive each transmission of the periodic control channels transmitted by the relay station 120.

6. 비대칭적인 백홀/액세스 분할6. Asymmetric backhaul / access split

또 다른 양태에서, 백홀 링크 및 액세스 링크의 비대칭적인 다운링크/업링크 분할은 리소스들의 효율적인 사용을 가능하게 하도록 이용될 수도 있다. 그 분할은 매 S 서브프레임들마다 반복할 수도 있는 패턴에 기초할 수도 있으며, 여기서, S는 8, 10 등과 동일할 수도 있다. 다운링크에 대해, UDL 개의 서브프레임들이 백홀 다운링크에 대해 사용되고 VDL 개의 서브프레임들이 액세스 다운링크에 대해 사용되도록, S개의 서브프레임들이 분할될 수도 있으며, 여기서, S=UDL+VDL 이다. 업링크에 대해, UUL 개의 서브프레임들이 백홀 업링크에 대해 사용되고 VUL 개의 서브프레임들이 액세스 업링크에 대해 사용되도록, S개의 서브프레임들은 분할될 수도 있으며, 여기서, S=UUL+VUL 이다. 비대칭적인 다운링크/업링크 분할에 대해, UDL≠UUL 이고 VDL≠VUL 이다.In another aspect, asymmetric downlink / uplink partitioning of the backhaul link and the access link may be used to enable efficient use of resources. The division may be based on a pattern that may repeat every S subframes, where S may be equal to 8, 10, or the like. For the downlink, the S subframes may be split such that U DL subframes are used for the backhaul downlink and V DL subframes are used for the access downlink, where S = U DL + V DL to be. For the uplink, the S subframes may be split such that U UL subframes are used for the backhaul uplink and V UL subframes are used for the access uplink, where S = U UL + V UL to be. For asymmetric downlink / uplink splitting, U DL ≠ U UL and V DL ≠ V UL .

도 14는 비대칭적인 다운링크/업링크 분할의 일 예를 도시한다. 이러한 예에서, S는 8과 동일하고, 5:3 백홀/액세스 분할이 다운링크에 대해 사용되며, 4:4 백홀/액세스 분할이 업링크에 대해 사용된다. 간략화를 위해, 도 14는, 5:3 백홀/액세스 다운링크 분할에 대해, (i) 서브프레임들 0 내지 4에서 백홀 다운링크를 통해 eNB (110) 로부터 수신하고 있고, (ii) 서브프레임들 5 내지 7에서 액세스 다운링크를 통해 UE (130) 로 송신하고 있는 중계국 (120) 을 도시한다. 또한, 도 14는, 4:4 백홀/액세스 업링크 분할에 대해, (i) 서브프레임 0 내지 3에서 백홀 업링크를 통해 eNB (110) 에 송신하고 있고, (ii) 서브프레임 5 내지 7에서 액세스 업링크를 통해 UE (130) 로부터 수신하고 있는 중계국 (120) 을 도시한다. 도 14에 도시된 바와 같이, 중계국 (120) 은, 서브프레임 4를 제외하고 각각의 서브프레임에서 상이한 주파수 채널들 상에서 송신 및 수신할 수도 있으며, 서브프레임 4에서는 2개의 주파수 채널들 상에서 수신할 수도 있다. 따라서, 중계국 (120) 은, 동시에 동일한 주파수 채널 상에서 송신 및 수신하지 않는다는 요건을 따를 수도 있다. 일반적으로, 백홀 및 액세스 다운링크들에 대해 사용된 서브프레임들은 8개의 서브프레임들에 걸쳐 분배될 수도 있고, 또한, 백홀 및 액세스 업링크들에 대해 사용된 서브프레임들은 8개의 서브프레임들에 걸쳐 분배될 수도 있으며, 이들은 상술된 송신/수신 요건에 영향을 받는다.14 shows an example of asymmetric downlink / uplink partitioning. In this example, S is equal to 8, 5: 3 backhaul / access division is used for the downlink, and 4: 4 backhaul / access division is used for the uplink. For simplicity, FIG. 14 is receiving (i) from eNB 110 over a backhaul downlink in subframes 0-4, for 5: 3 backhaul / access downlink splitting, and (ii) subframes Relay station 120 is shown transmitting to UE 130 via an access downlink in 5 to 7. 14 also shows (i) transmitting to eNB 110 via backhaul uplink in subframes 0-3 for 4: 4 backhaul / access uplink splitting, and (ii) in subframes 5-7. The relay station 120 is receiving from the UE 130 on the access uplink. As shown in FIG. 14, relay station 120 may transmit and receive on different frequency channels in each subframe except subframe 4, and may receive on two frequency channels in subframe 4. have. Thus, relay station 120 may follow the requirement not to transmit and receive on the same frequency channel at the same time. In general, subframes used for backhaul and access downlinks may be distributed over eight subframes, and subframes used for backhaul and access uplinks may span over eight subframes. May be distributed, which are subject to the transmission / reception requirements described above.

다운링크 및 업링크에 대한 백홀/액세스 분할들은 다양한 방식들로 결정될 수도 있다. 일 설계에서, 각각의 링크에 대한 백홀/액세스 분할은 채널 조건들에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, 최악의 조건을 갖는 링크에 대해 데이터 요건들을 충족시키기 위해 그 링크에 대해 더 많은 서브프레임들이 사용될 수도 있다. 대안적으로, 스루풋을 개선시키기 위해 더 양호한 채널 조건들을 갖는 링크에 대해 더 많은 서브프레임들이 사용될 수도 있다. 또 다른 설계에서, 각각의 링크에 대한 백홀/액세스 분할은 그 링크에 대한 데이터 요건들에 의존할 수도 있으며, 차례로, 서빙될 UE들의 수 및 각각의 UE의 데이터 요건에 의존할 수도 있다. 예를 들어, eNB (110) 는 많은 UE들을 서빙할 수도 있지만, 중계국 (120) 은 하나 또는 몇몇의 UE들을 서빙할 수도 있다. 이러한 경우, 백홀 다운링크 및 업링크에 대해 더 많은 서브프레임들이 사용될 수도 있음에 따라, 더 몇몇의 서브프레임들이 액세스 다운링크 및 업링크에 대해 사용될 수도 있다. 일반적으로, 임의의 백홀/액세스 분할은 다운링크 및 업링크에 대해 지원될 수도 있다. 또한, MBSFN 서브프레임들은 각각의 링크에 대해 임의의 백홀/액세스 분할을 지원하는데 사용될 수도 있다. MBSFN 서브프레임들은 중계국 (120) 에 의한 송신의 양을 감소시킬 수도 있으며, 백홀 다운링크 서브프레임들에서 eNB (110) 를 청취하는 것을 더 효율적으로 하게 할 수도 있다. 또한, 백홀 링크에 대해 예약된 MBSFN 서브프레임들은, UE들을 중계하도록 제어 정보의 송신을 지원할 수도 있다. 따라서, 액세스 링크에 있어서, 업링크 송신들을 스케줄링하는 것 및 업링크 송신들에 대한 ACK 정보를 전송하는 것에 대한 영향은 작을 수도 있다. MBSFN 서브프레임들은, 업링크 및 다운링크 서브프레임들의 비대칭적인 분할로도 중계국 (120) 의 효율적인 동작을 허용할 수도 있다.Backhaul / access partitions for the downlink and uplink may be determined in various ways. In one design, the backhaul / access partition for each link may be determined based on channel conditions. For example, more subframes may be used for that link to meet data requirements for the link with the worst condition. Alternatively, more subframes may be used for the link with better channel conditions to improve throughput. In another design, the backhaul / access partition for each link may depend on the data requirements for that link, which in turn may depend on the number of UEs to be served and the data requirements of each UE. For example, eNB 110 may serve many UEs, but relay station 120 may serve one or several UEs. In this case, more subframes may be used for the access downlink and uplink, as more subframes may be used for the backhaul downlink and uplink. In general, any backhaul / access partitioning may be supported for the downlink and uplink. MBSFN subframes may also be used to support any backhaul / access splitting for each link. MBSFN subframes may reduce the amount of transmission by relay station 120 and may make listening to eNB 110 more efficient in backhaul downlink subframes. In addition, MBSFN subframes reserved for the backhaul link may support transmission of control information to relay UEs. Thus, in the access link, the impact on scheduling uplink transmissions and transmitting ACK information for uplink transmissions may be small. MBSFN subframes may allow efficient operation of relay station 120 even with asymmetrical division of uplink and downlink subframes.

도 14에 도시된 일 설계에서, 비대칭적인 백홀/액세스 분할은, 상이한 링크들에 대해 상이한 수의 인터레이스들을 할당함으로써 달성될 수도 있다. 또 다른 설계에서, 비대칭적인 백홀/액세스 분할은 인터레이스들의 서브샘플링에 의해 달성될 수도 있다. 예를 들어, 소정의 인터레이스 내의 짝수로 넘버링된 서브프레임들은 백홀 링크에 대해 사용될 수도 있고, 인터레이스 내의 홀수로 넘버링된 서브프레임들은 액세스 링크에 대해 사용될 수도 있다. 중계국 (120) 은, 인터레이스 내의 교번하는 서브프레임들만이 액세스 링크에 대해 이용가능함을 인지할 수도 있으며, 이들 교번 서브프레임들에서 UE (130) 로부터 송신들을 수신할 수 있을 수도 있다. 따라서, 중계국 (120) 은, UE (130) 에 대해 변조 및 코딩 방식을 선택할 수도 있다. 예를 들어, 중계국 (120) 은 UE (130) 로부터의 제 1 송신 이후 타겟 종료될 수도 있다.In one design shown in FIG. 14, asymmetric backhaul / access splitting may be achieved by assigning different numbers of interlaces for different links. In another design, asymmetric backhaul / access splitting may be achieved by subsampling of interlaces. For example, even-numbered subframes within a given interlace may be used for the backhaul link, and odd-numbered subframes within the interlace may be used for the access link. Relay station 120 may be aware that only alternating subframes within an interlace are available for the access link, and may be able to receive transmissions from UE 130 in those alternating subframes. Thus, relay station 120 may select a modulation and coding scheme for UE 130. For example, relay station 120 may be terminated after the first transmission from UE 130.

비대칭적인 분할로 인해, 액세스 링크 상에서 UE (130) 를 스케줄링하고/하거나 업링크 송신에 대응하는 ACK 정보를 전송하기 위해, 중계국 (120) 은 백홀 링크에 대해 예약된 서브프레임들에서 제어 정보를 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 이 백홀 링크에 대해 MBSFN 서브프레임들을 사용하면, 중계국 (120) 은, UE (130) 로부터 수신된 데이터 송신에 대한 ACK 정보, 및 임의의 서브프레임 내의 업링크 허여와 같은 다른 제어 정보를 전송할 수 있을 수도 있다. 이러한 경우, 중계국 (120) 은, 중계국 (120) 에 의해 MBSFN 서브프레임으로서 마킹된 백홀 다운링크 서브프레임의 제 1 의 하나 또는 2개의 OFDM 심볼들에서 제어 정보 및 기준 신호를 송신할 수도 있고, eNB (110) 를 청취하도록 서브프레임에서 나머지 심볼 주기들을 사용할 수도 있다. 또한, 업링크 및/또는 다운링크에 대한 새로운 제어 채널들은, 이들 제어 채널들을 수신/송신할 수 있는 UE로/로부터 ACK 정보, 허여, 및/또는 다른 정보를 전송하는데 사용될 수도 있다.Due to asymmetric splitting, the relay station 120 transmits control information in subframes reserved for the backhaul link to schedule the UE 130 on the access link and / or transmit ACK information corresponding to the uplink transmission. You may. If relay station 120 uses MBSFN subframes for the backhaul link, relay station 120 receives ACK information for data transmission received from UE 130, and other control information such as uplink grant in any subframe. It may be able to transmit. In such a case, relay station 120 may transmit control information and a reference signal in the first one or two OFDM symbols of the backhaul downlink subframe, marked as MBSFN subframe by relay station 120, and eNB The remaining symbol periods may be used in the subframe to listen to 110. In addition, new control channels for the uplink and / or downlink may be used to transmit ACK information, grant, and / or other information to / from a UE capable of receiving / transmitting these control channels.

백홀 링크에서, 업링크 및/또는 다운링크에 대해, 새로운 제어 채널들은 ACK 정보, 허여 등을 전송하는데 사용될 수도 있다. 새로운 제어 채널들은, 지정된 서브프레임 (예를 들어, ACK 정보는 서브프레임 t에서 전송된 데이터 송신에 대해 서브프레임 t+4 에서 전송될 수도 있음) 또는 상이한 서브프레임에서 전송될 수도 있다. 도 14에 도시된 5:3 백홀/액세스 다운링크 분할에 대해, 여분의 백홀 다운링크 서브프레임 4에 대한 ACK 정보는 4개의 백홀 업링크 서브프레임들 중 하나에서 전송될 수도 있다.In the backhaul link, for the uplink and / or downlink, new control channels may be used to send ACK information, grants, and the like. New control channels may be sent in a designated subframe (eg, ACK information may be sent in subframe t + 4 for data transmission sent in subframe t) or in a different subframe. For the 5: 3 backhaul / access downlink split shown in FIG. 14, ACK information for redundant backhaul downlink subframe 4 may be sent in one of four backhaul uplink subframes.

7. TDD 중계7. TDD Relay

LTE는 TDD에 대한 다수의 다운링크-업링크 구성들을 지원한다. 표 1은, LTE 릴리즈 8에 의해 지원되는 다운링크-업링크 구성들을 리스트하고, 각각의 구성에 대한 서브프레임들의 할당을 제공한다. 표 1에서, "D" 는 다운링크 서브프레임을 나타내고, "U" 는 업링크 서브프레임을 나타내며, "S" 는 도 3에 도시된 DwPTS, GP 및 UpPTS 필드들을 포함하는 특수한 서브프레임을 나타낸다.LTE supports multiple downlink-uplink configurations for TDD. Table 1 lists the downlink-uplink configurations supported by LTE Release 8 and provides allocation of subframes for each configuration. In Table 1, "D" represents a downlink subframe, "U" represents an uplink subframe, and "S" represents a special subframe including the DwPTS, GP, and UpPTS fields shown in FIG.

Figure pct00002
Figure pct00002

특정한 다운링크-업링크 구성이 사용을 위해 선택될 수도 있다. 선택된 다운링크-업링크 구성에서 이용가능한 다운링크 및 업링크 서브프레임들은 백홀 링크 및 액세스 링크에 할당될 수도 있으며, 시분할 멀티플렉싱될 수도 있다. 일 설계에서, 블랭크 서브프레임들은, 중계국 (120) 에 의해 서빙된 UE들이 이들 서브프레임들에서 비활성일 수 있도록 백홀 서브프레임들에 대해 선언될 수도 있다. 또 다른 설계에서, MBSFN 서브프레임들은 백홀 서브프레임들에 대해 사용될 수도 있다.Certain downlink-uplink configurations may be selected for use. The downlink and uplink subframes available in the selected downlink-uplink configuration may be assigned to the backhaul link and the access link, and may be time division multiplexed. In one design, blank subframes may be declared for backhaul subframes such that UEs served by relay station 120 may be inactive in these subframes. In another design, MBSFN subframes may be used for backhaul subframes.

중계국 (120) 은 서브프레임들 0, 1, 5 및 6에서 PSS, SSS, 및 가능하다면 PBCH를 송신할 수도 있다. 중계국 (120) 은, eNB (110) 에 대해 높은 간섭을 초래하는 것을 회피하기 위해 백홀 업링크 서브프레임들 동안 액세스 다운링크를 통해 송신하는 것을 회피할 수도 있다. 중계국 (120) 은, 그것이 eNB (110) 에 대해 높은 간섭을 초래하지 않는다면, 예를 들어, 중계국 (120) 에 대한 다운링크 안테나 빔 패턴이 eNB (110) 를 재밍하는 것을 회피하는데 충분한 RF 격리를 제공할 수 있다면, 백홀 업링크 서브프레임들에서 액세스 다운링크를 통해 송신할 수도 있다. 또한, 중계국 (120) 은, 그의 UE들이 eNB (110) 에 송신하는 UE들에 대한 간섭을 초래하는 것을 회피할 수 있도록, 업링크에 대하여 eNB (110) 에 의해 사용되는 서브프레임들에서만 그의 UE들에 대한 업링크 송신들을 스케줄링할 수도 있다.Relay station 120 may transmit the PSS, SSS, and possibly PBCH in subframes 0, 1, 5, and 6. FIG. Relay station 120 may avoid transmitting on the access downlink during backhaul uplink subframes to avoid causing high interference to eNB 110. Relay station 120 does not have sufficient RF isolation to avoid, for example, a downlink antenna beam pattern for relay station 120 jamming eNB 110 if it does not cause high interference to eNB 110. If so, it may transmit on the access downlink in backhaul uplink subframes. In addition, relay station 120 can only avoid its UEs in subframes used by eNB 110 for the uplink, so that their UEs can avoid causing interference to UEs transmitting to eNB 110. May schedule uplink transmissions.

표 2는, 상술된 제약들을 충족시키고 사용을 위해 선택될 수도 있는 몇몇 백홀-액세스 구성들을 나타낸다. 표 2에서, 백홀-액세스 구성 X 또는 XY는 다운링크-업링크 구성 X에 기초한다. Y는 구성 X에 대해 (이용가능하다면) 다수의 대안들 중 하나를 나타낸다. 표 2의 각각의 백홀-액세스 구성에 대해, 백홀 링크에 대해 할당된 서브프레임들은 음영으로 도시되어 있으며, 액세스 링크에 대해 할당된 서브프레임들은 음영없이 도시되어 있다.Table 2 shows some backhaul-access configurations that meet the above constraints and may be selected for use. In Table 2, the backhaul-access configuration X or XY is based on the downlink-uplink configuration X. Y represents one of a number of alternatives (if available) to configuration X. For each backhaul-access configuration of Table 2, the subframes assigned for the backhaul link are shown in shades, and the subframes assigned for the access link are shown without shades.

Figure pct00003
Figure pct00003

표 3은 표 2의 각각의 백홀-액세스 구성에 관한 각각의 링크에 대한 서브프레임들의 수를 리스트한다.Table 3 lists the number of subframes for each link for each backhaul-access configuration of Table 2.

Figure pct00004
Figure pct00004

도 15는, 무선 통신 시스템에서 서브프레임 타입 정보를 브로드캐스팅하기 위한 프로세스 (1500) 의 일 설계를 도시한다. 복수의 무선 프레임들 (예를 들어, 4개의 무선 프레임들) 을 커버링하는 비트맵이 생성될 수도 있으며, 각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함한다 (블록 1512). 비트맵은 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별할 수도 있다. 비트맵은 UE들에 송신될 수도 있다 (블록 1514). 일 설계에서, 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은, (i) 제한된 제어 정보 및/또는 제한된 기준 신호를 갖는 MBSFN 서브프레임들, 및 (ii) 제어 정보, 기준 신호, 및 데이터를 갖는 정규 서브프레임들을 포함할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은 (i) 무송신물을 갖는 블랭크 서브프레임들 및 (ii) 정규 서브프레임들을 포함할 수도 있다. 일 설계에서, 비트맵은 중계국에 의해 생성될 수도 있고, UE들로 송신될 수도 있다. 또 다른 설계에서, 비트맵은 기지국에 의해 생성될 수도 있고, UE들에 송신될 수도 있다.15 illustrates a design of a process 1500 for broadcasting subframe type information in a wireless communication system. A bitmap may be generated that covers a plurality of radio frames (eg, four radio frames), each radio frame comprising a plurality of subframes (block 1512). The bitmap may identify at least two types of subframes in the plurality of radio frames. The bitmap may be transmitted to the UEs (block 1514). In one design, at least two types of subframes include (i) MBSFN subframes with limited control information and / or limited reference signal, and (ii) regular subframes with control information, reference signal, and data. It may also include. In another design, at least two types of subframes may include (i) blank subframes with no transmission and (ii) normal subframes. In one design, the bitmap may be generated by the relay station and transmitted to the UEs. In another design, the bitmap may be generated by the base station and transmitted to the UEs.

도 16은, 무선 통신 시스템에서 서브프레임 타입 정보를 브로드캐스팅하기 위한 장치 (1600) 의 일 설계를 도시한다. 장치 (1600) 는, 복수의 무선 프레임들을 커버링하는 비트맵을 생성하기 위한 모듈 (1612) 로서, 각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함하고, 비트맵은 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하는, 상기 모듈 (1612), 및 비트맵을 UE들로 송신하기 위한 모듈 (1612) 을 포함한다.16 shows a design of an apparatus 1600 for broadcasting subframe type information in a wireless communication system. The apparatus 1600 is a module 1612 for generating a bitmap covering a plurality of radio frames, wherein each radio frame includes a plurality of subframes, the bitmap being at least two in the plurality of radio frames. Module 1612, which identifies subframes of a type, and module 1612 for transmitting the bitmap to the UEs.

도 17은 무선 통신 시스템에서 채널 추정 또는 측정을 수행하기 위한 프로세스 (1700) 의 일 설계를 도시한다. 프로세스 (1700) 는, 중계국, UE, 또는 몇몇 다른 엔티티일 수도 있는 기지국에 의해 수행될 수도 있다. 스테이션은, 제 1 타입의 서브프레임들 (예를 들어, 정규 서브프레임들) 및 제 1 타입과는 상이한 제 2 타입의 서브프레임들 (예를 들어, MBSFN 서브프레임들 또는 블랭크 서브프레임들) 을 식별하는 비트맵을 수신할 수도 있다 (블록 1712). 제 1 타입의 서브프레임들 및 제 2 타입의 서브프레임들은 기지국 또는 몇몇 다른 지정된 엔티티에 의해 지정될 수도 있다. 스테이션은, 제 2 타입의 서브프레임들과 TDM된 제 1 타입의 서브프레임들을 수신할 수도 있다 (블록 1714). 스테이션은, 제 1 타입의 서브프레임들에 대해 채널 추정 또는 측정을 수행할 수도 있다 (블록 1716). 제 1 타입의 서브프레임들은 기준 신호를 포함할 수도 있고, 스테이션은 기준 신호에 기초하여 채널 추정 또는 측정을 수행할 수도 있다. 스테이션은, 제 2 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 및 측정을 스킵할 수도 있다 (블록 1718).17 illustrates one design of a process 1700 for performing channel estimation or measurement in a wireless communication system. Process 1700 may be performed by a base station, which may be a relay station, a UE, or some other entity. The station may select subframes of the first type (eg, regular subframes) and second type subframes different from the first type (eg, MBSFN subframes or blank subframes). A bitmap that identifies may be received (block 1712). Subframes of the first type and subframes of the second type may be designated by a base station or some other designated entity. The station may receive subframes of the second type and subframes of the first type that are TDM (block 1714). The station may perform channel estimation or measurement on subframes of the first type (block 1716). Subframes of the first type may include a reference signal, and the station may perform channel estimation or measurement based on the reference signal. The station may skip channel estimation and measurement for subframes of the second type (block 1718).

도 18은 무선 통신 시스템에서 채널 추정 또는 측정을 수행하기 위한 장치 (1800) 의 일 설계를 도시한다. 장치 (1800) 는, 제 1 타입의 서브프레임들 및 제 1 타입과는 상이한 제 2 타입의 서브프레임들을 식별하는 비트맵을 수신하기 위한 모듈 (1812), 제 2 타입의 서브프레임들과 TDM된 제 1 타입의 서브프레임들을 수신하기 위한 모듈 (1814), 제 1 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 또는 측정을 수행하기 위한 모듈 (1816), 및 제 2 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 및 측정을 스킵하기 위한 모듈 (1818) 을 포함한다.18 shows a design of an apparatus 1800 for performing channel estimation or measurement in a wireless communication system. The apparatus 1800 includes a module 1812 for receiving a bitmap that identifies subframes of a first type and subframes of a second type that is different from the first type. A module 1814 for receiving subframes of the first type, a module 1816 for performing channel estimation or measurement for subframes of the first type, and channel estimation for subframes of the second type, and And a module 1818 for skipping the measurement.

도 19는 무선 통신 시스템에서 기준 신호에 대한 간섭을 회피하기 위한 프로세스 (1900) 의 일 설계를 도시한다. 프로세스 (1900) 는 기지국 또는 몇몇 다른 엔티티에 의해 수행될 수도 있다. 기지국은, 기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의해 사용되지 않는 리소스들을 식별할 수도 있다 (블록 1912). 일 설계에서, 식별된 리소스들은 MBSFN 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 OFDM 심볼을 포함할 수도 있다. 또 다른 설계에서, 식별된 리소스들은 MBSFN 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 리소스 블록을 포함할 수도 있다. 기지국은, 식별된 리소스들 상으로 제어 정보 및/또는 데이터를 전송할 수도 있다 (블록 1914). 이것은 중계국으로부터의 기준 신호에 대한 간섭을 초래하는 것을 회피할 수도 있다.19 illustrates one design of a process 1900 for avoiding interference to a reference signal in a wireless communication system. Process 1900 may be performed by a base station or some other entity. The base station may identify resources that are not used by the relay station to transmit the reference signal (block 1912). In one design, the identified resources may include at least one OFDM symbol in the data portion of the MBSFN subframe. In another design, the identified resources may include at least one resource block in the data portion of the MBSFN subframe. The base station may send control information and / or data on the identified resources (block 1914). This may avoid causing interference to the reference signal from the relay station.

도 20은, 무선 통신 시스템에서 기준 신호에 대한 간섭을 회피하기 위한 장치 (2000) 의 일 설계를 도시한다. 장치 (2000) 는, 기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의해 사용되지 않는 리소스들을 식별하기 위한 모듈 (2012), 및 식별된 리소스들 상으로 기지국에 의해 제어 정보, 또는 데이터, 또는 그 양자를 전송하기 위한 모듈 (2014) 을 포함한다.20 illustrates a design of an apparatus 2000 for avoiding interference to a reference signal in a wireless communication system. Apparatus 2000 includes a module 2012 for identifying resources not used by the relay station to transmit a reference signal, and transmitting control information, or data, or both by the base station over the identified resources. Module 2014 for the module.

도 21은, 무선 통신 시스템에서 제 2 스테이션에 의해 제 1 스테이션에 대한 통신을 용이하게 하기 위한 프로세스 (2100) 의 일 설계를 도시한다. 제 2 스테이션은, 제 1 스테이션에 대해 예약된 서브프레임을 결정할 수도 있다 (블록 2112). 제 2 스테이션은, 제 1 스테이션으로 하여금 예약된 서브프레임에서 하나 이상의 다른 스테이션들과 통신하게 하기 위해, 예약된 서브프레임 내에서 송신물들을 전송하지 않을 수도 있다 (블록 2114). 일 설계에서, 제 1 스테이션은 중계국일 수도 있고, 제 2 스테이션은 기지국일 수도 있으며, 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 UE들일 수도 있다. 또 다른 설계에서, 제 1 스테이션은 기지국일 수도 있고, 제 2 스테이션은 중계국일 수도 있으며, 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 UE들일 수도 있다.21 shows a design of a process 2100 for facilitating communication with a first station by a second station in a wireless communication system. The second station may determine a subframe reserved for the first station (block 2112). The second station may not transmit transmissions in the reserved subframe to cause the first station to communicate with one or more other stations in the reserved subframe (block 2114). In one design, the first station may be a relay station, the second station may be a base station, and one or more other stations may be one or more UEs. In another design, the first station may be a base station, the second station may be a relay station, and one or more other stations may be one or more UEs.

도 22는 무선 통신 시스템에서 제 2 스테이션에 의해 제 1 스테이션에 대한 통신을 용이하게 하기 위한 장치 (2200) 의 일 설계를 도시한다. 장치 (2200) 는, 제 1 스테이션에 대해 예약된 서브프레임을 결정하기 위한 모듈 (2212), 및 제 1 스테이션으로 하여금 예약된 서브프레임에서 하나 이상의 다른 스테이션들과 통신하게 하기 위하여 제 2 스테이션에 의해, 예약된 서브프레임 내에서 송신물들을 전송하지 않기 위한 모듈 (2214) 을 포함한다.FIG. 22 illustrates a design of an apparatus 2200 for facilitating communication with a first station by a second station in a wireless communication system. The apparatus 2200 is configured by a module 2212 to determine a subframe reserved for a first station, and a second station to cause the first station to communicate with one or more other stations in the reserved subframe. And a module 2214 for not transmitting transmissions in the reserved subframe.

도 16, 18, 20 및 22의 모듈들은 프로세서들, 전자 디바이스들, 하드웨어 디바이스들, 전자 컴포넌트들, 로직컬 회로들, 메모리들, 소프트웨어 코드들, 펌웨어 코드들 등, 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수도 있다.The modules of FIGS. 16, 18, 20, and 22 may include processors, electronic devices, hardware devices, electronic components, logical circuits, memories, software codes, firmware codes, or any combination thereof. It may also include.

도 23은, 기지국/eNB (110), 중계국 (120), 및 UE (130) 의 설계의 블록도를 도시한다. 기지국 (110) 은 다운링크를 통해 하나 이상의 UE들에 송신들을 전송할 수도 있고, 또한, 업링크를 통해 하나 이상의 UE들로부터 송신들을 수신할 수도 있다. 간략화를 위해, UE (130) 로만 전송된 및 UE (130) 로부터만 수신된 송신들에 대한 프로세싱이 후술된다.FIG. 23 shows a block diagram of a design of a base station / eNB 110, a relay station 120, and a UE 130. Base station 110 may transmit transmissions to one or more UEs on the downlink and may also receive transmissions from one or more UEs on the uplink. For simplicity, processing for transmissions sent only to UE 130 and only received from UE 130 is described below.

기지국 (110) 에서, 송신 (TX) 데이터 프로세서 (2310) 는 UE (130) 및 다른 UE들로 전송할 데이터의 패킷들을 수신할 수도 있으며, 데이터 심볼들을 획득하기 위해 선택된 MCS에 따라 각각의 패킷을 프로세싱 (예를 들어, 인코딩 및 변조) 할 수도 있다. HARQ에 대해, 프로세서 (2310) 는, 각각의 패킷의 다수의 송신들을 생성할 수도 있고, 한번에 하나의 송신을 제공할 수도 있다. 또한, 프로세서 (2310) 는 제어 심볼들을 획득하기 위해 제어 정보를 프로세싱할 수도 있고, 기준 신호에 대한 기준 심볼들을 생성할 수도 있으며, 데이터 심볼들, 제어 심볼들, 및 기준 심볼들을 멀티플렉싱할 수도 있다. 프로세서 (2310) 는 출력 샘플들을 생성하기 위해, (예를 들어, OFDM 등에 대해) 멀티플렉싱된 심볼들을 추가적으로 프로세싱할 수도 있다. 송신기 (TMTR) (2312) 는 출력 샘플들을 컨디셔닝 (예를 들어, 아날로그로 변환, 증폭, 필터링, 및 상향변환) 하여 다운링크 신호들을 생성할 수도 있으며, 그 신호는 중계국 (120) 및 UE들로 송신될 수도 있다.At base station 110, a transmit (TX) data processor 2310 may receive packets of data to transmit to UE 130 and other UEs, processing each packet according to the selected MCS to obtain data symbols. (E.g., encoding and modulation). For HARQ, the processor 2310 may generate multiple transmissions of each packet and may provide one transmission at a time. The processor 2310 may also process control information to obtain control symbols, generate reference symbols for the reference signal, and multiplex data symbols, control symbols, and reference symbols. The processor 2310 may further process multiplexed symbols (eg, for OFDM, etc.) to generate output samples. Transmitter (TMTR) 2312 may condition (eg, convert to analog, amplify, filter, and upconvert) output samples to generate downlink signals, which are sent to relay station 120 and UEs. May be transmitted.

중계국 (120) 에서, 기지국 (110) 으로부터의 다운링크 신호는 수신될 수도 있고 수신기 (RCVR) (2336) 에 전송될 수도 있다. 수신기 (2336) 는 수신 신호를 컨디셔닝 (예를 들어, 필터링, 증폭, 하향변환, 및 디지털화) 할 수도 있고, 출력 샘플을 제공할 수도 있다. 수신 (RX) 데이터 프로세서 (2338) 는 (예를 들어, OFDM 등에 대해) 입력 샘플들을 프로세싱하여, 수신 심볼들을 획득할 수도 있다. 프로세서 (2338) 는 수신 심볼들을 추가적으로 프로세싱 (예를 들어, 복조 및 디코딩) 하여, UE (130) 로 전송되는 제어 정보 및 데이터를 복원할 수도 있다. TX 데이터 프로세서 (2330) 는, 데이터 심볼들 및 제어 심볼들을 획득하기 위해, 기지국 (110) 과 동일한 방식으로 프로세서 (2338) 로부터의 복원된 데이터 및 제어 정보를 프로세싱 (예를 들어, 인코딩 및 변조) 할 수도 있다. 또한, 프로세서 (2330) 는 기준 심볼들을 생성할 수도 있고, 기준 심볼들과 데이터 및 제어 심볼들을 멀티플렉싱할 수도 있으며, 멀티플렉싱된 심볼을 프로세싱하여 출력 샘플들을 획득할 수도 있다. 송신기 (2332) 는 출력 샘플들을 컨디셔닝할 수도 있고 다운링크 중계 신호를 생성할 수도 있으며, 그 신호는 UE (130) 에 송신될 수도 있다.At relay station 120, a downlink signal from base station 110 may be received and sent to a receiver (RCVR) 2336. Receiver 2336 may condition (eg, filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signal and provide an output sample. A receive (RX) data processor 2338 may process input samples (eg, for OFDM, etc.) to obtain received symbols. The processor 2338 may further process (eg, demodulate and decode) the received symbols to recover control information and data sent to the UE 130. TX data processor 2330 processes (eg, encodes and modulates) the recovered data and control information from processor 2338 in the same manner as base station 110 to obtain data symbols and control symbols. You may. In addition, the processor 2330 may generate reference symbols, multiplex the reference symbols with data and control symbols, and process the multiplexed symbol to obtain output samples. The transmitter 2332 may condition the output samples and generate a downlink relay signal, which may be transmitted to the UE 130.

UE (130) 에서, 기지국 (110) 으로부터의 다운링크 신호 및 중계국 (120) 으로부터의 다운링크 중계 신호가 수신될 수도 있고 수신기 (2352) 에 의해 컨디셔닝될 수도 있으며, RX 데이터 프로세서 (2354) 에 의해 프로세싱되어 UE (130) 로 전송되는 제어 정보 및 데이터를 복원할 수도 있다. 제어기/프로세서 (2360) 는 정확히 디코딩된 패킷들에 대한 ACK 정보를 생성할 수도 있다. 업링크를 통해 전송될 데이터 및 제어 정보 (예를 들어, ACK 정보) 는 TX 데이터 프로세서 (2356) 에 의해 프로세싱되고 송신기 (2358) 에 의해 컨디셔닝되어, 업링크 신호를 생성할 수도 있으며, 그 신호는 중계국 (120) 에 송신될 수도 있다.At the UE 130, the downlink signal from the base station 110 and the downlink relay signal from the relay station 120 may be received and conditioned by the receiver 2352, and by the RX data processor 2354. It may recover the control information and data that is processed and sent to the UE 130. The controller / processor 2360 may generate ACK information for correctly decoded packets. Data and control information (eg, ACK information) to be sent on the uplink may be processed by the TX data processor 2356 and conditioned by the transmitter 2358 to generate an uplink signal, the signal being May be sent to relay station 120.

중계국 (120) 에서, UE (130) 로부터의 업링크 신호가 수신될 수도 있고 수신기 (2336) 에 의해 컨디셔닝될 수도 있으며, RX 데이터 프로세서 (2338) 에 의해 프로세싱되어 UE (130) 에 의해 전송되는 데이터 및 제어 정보를 복원할 수도 있다. 복원된 데이터 및 제어 정보는 TX 데이터 프로세서 (2330) 에 의해 프로세싱되고 송신기 (2332) 에 의해 컨디셔닝되어, 업링크 중계 신호를 생성할 수도 있으며, 그 신호는 기지국 (110) 에 송신될 수도 있다. 기지국 (110) 에서, 중계국 (120) 으로부터의 업링크 중계 신호가 수신되고 수신기 (2316) 에 의해 컨디셔닝될 수도 있으며, RX 데이터 프로세서 (2318) 에 의해 프로세싱되어, 중계국 (120) 을 통해 UE (130) 에 의하여 전송되는 데이터 및 제어 정보를 복원할 수도 있다. 제어기/프로세서 (2320) 는 UE (130) 로부터의 제어 정보에 기초하여 데이터의 송신을 제어할 수도 있다.At relay station 120, an uplink signal from UE 130 may be received and conditioned by receiver 2336, data processed by RX data processor 2338 and transmitted by UE 130. And control information. The recovered data and control information may be processed by the TX data processor 2330 and conditioned by the transmitter 2332 to generate an uplink relay signal, which may be transmitted to the base station 110. At base station 110, an uplink relay signal from relay station 120 may be received and conditioned by receiver 2316 and processed by RX data processor 2318 to transmit UE 130 via relay station 120. It is also possible to restore the data and control information transmitted by the " The controller / processor 2320 may control the transmission of data based on the control information from the UE 130.

제어기들/프로세서들 (2320, 2340 및 2360) 은, 각각, 기지국 (110), 중계국 (120), 및 UE (130) 에서 동작을 지시할 수도 있다. 제어기/프로세서 (2320) 는 도 15의 프로세스 (1500), 도 19의 프로세스 (1900), 도 21의 프로세스 (2100), 및/또는 여기에 설명된 기술들에 대한 다른 프로세스들을 수행 또는 지시할 수도 있다. 제어기/프로세서 (2340) 는 프로세스 (1500, 1700, 또는 2100) 및/또는 여기에 설명된 기술들에 대한 다른 프로세스들을 수행 또는 지시할 수도 있다. 제어기/프로세서 (2360) 는 프로세스 (1700 또는 2100) 및/또는 여기에 설명된 기술들에 대한 다른 프로세스들을 수행 또는 지시할 수도 있다. 메모리들 (2322, 2342 및 2362) 은, 각각, 기지국 (110), 중계 (120), 및 UE (130) 에 대한 데이터 및 프로그램 코드들을 저장할 수도 있다.Controllers / processors 2320, 2340, and 2360 may direct operation at base station 110, relay station 120, and UE 130, respectively. The controller / processor 2320 may perform or direct the processes 1500 of FIG. 15, the process 1900 of FIG. 19, the process 2100 of FIG. 21, and / or other processes for the techniques described herein. have. The controller / processor 2340 may perform or direct the process 1500, 1700, or 2100 and / or other processes for the techniques described herein. The controller / processor 2360 may perform or direct the process 1700 or 2100 and / or other processes for the techniques described herein. The memories 2322, 2342 and 2362 may store data and program codes for the base station 110, the relay 120, and the UE 130, respectively.

당업자는, 정보 및 신호들이 임의의 다양한 서로 다른 기술들 및 기법들을 사용하여 표현될 수도 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수도 있는 데이터, 명령들, 커맨드들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압, 전류, 전자기파, 자기장 또는 자기입자, 광학 필드 또는 광학 입자, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수도 있다.Those skilled in the art will appreciate that information and signals may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the above description may include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or optics. It may be represented by particles, or any combination thereof.

또한, 당업자는, 본 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 회로들, 및 알고리즘 단계들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합들로서 구현될 수도 있음을 인식할 것이다. 하드웨어와 소프트웨어의 이러한 상호교환가능성을 명확히 예시하기 위해, 다양한 예시적인 컴포넌트들, 블록들, 모듈들, 회로들, 및 단계들이 그들의 기능의 관점에서 일반적으로 상술되었다. 그러한 기능이 하드웨어 또는 소프트웨어로서 구현될지는 전체 시스템에 부과된 설계 제약들 및 특정한 애플리케이션에 의존한다. 당업자는, 각각의 특정한 애플리케이션에 대해 다양한 방식들로 설명된 기능을 구현할 수도 있지만, 그러한 구현 결정이 본 발명의 범위를 벗어나게 하는 것으로서 해석되지는 않아야 한다.Those skilled in the art will also recognize that the various exemplary logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the present invention may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations thereof. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present invention.

본 발명과 관련하여 설명된 다양한 예시적인 논리 블록들, 모듈들, 및 회로들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서 (DSP), 주문형 집적 회로 (ASIC), 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이 (FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능한 로직 디바이스, 별도의 게이트 또는 트랜지스터 로직, 별도의 하드웨어 컴포넌트들, 또는 여기에 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수도 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안적으로, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로제어기, 또는 상태 머신일 수도 있다. 또한, 프로세서는 컴퓨팅 디바이스들의 결합, 예를 들어, DSP와 마이크로프로세서의 결합, 복수의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합한 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성으로서 구현될 수도 있다.The various exemplary logic blocks, modules, and circuits described in connection with the present invention may be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or other programmable logic. It may be implemented or performed in a device, separate gate or transistor logic, separate hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, but, in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, eg, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

본 발명과 관련하여 설명된 방법 또는 알고리즘의 단계들은 하드웨어로 직접, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어 모듈로, 또는 이들의 조합으로 구현될 수도 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터, 착탈형 디스크, CD-ROM, 또는 당업계에 알려진 임의의 다른 형태의 저장 매체에 상주할 수도 있다. 예시적인 저장 매체는 프로세서에 커플링되어, 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 판독할 수 있고 저장 매체에 정보를 기입할 수 있게 한다. 대안적으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수도 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수도 있다. ASIC는 사용자 단말기에 상주할 수도 있다. 대안적으로, 프로세서 및 저장 매체는 사용자 단말기 내의 별도의 컴포넌트들로서 상주할 수도 있다.The steps of a method or algorithm described in connection with the present invention may be implemented directly in hardware, in a software module executed by a processor, or in a combination thereof. The software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, removable disk, CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. An exemplary storage medium is coupled to the processor such that the processor can read information from and write information to the storage medium. In the alternative, the storage medium may be integral to the processor. The processor and the storage medium may reside in an ASIC. The ASIC may reside in a user terminal. In the alternative, the processor and the storage medium may reside as discrete components in a user terminal.

하나 이상의 예시적인 설계들에서, 설명된 기능들은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수도 있다. 소프트웨어로 구현되면, 기능들은 컴퓨터-판독가능 매체 상의 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 저장되거나 송신될 수도 있다. 컴퓨터-판독가능 매체는, 일 장소로부터 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전달을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체 및 컴퓨터 저장 매체 양자를 포함한다. 저장 매체는, 범용 또는 특수 목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 이용가능한 매체일 수도 있다. 제한이 아닌 예로서, 그러한 컴퓨터-판독가능 매체는 RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자성 디스크 저장부 또는 다른 자성 저장 디바이스들, 또는 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 원하는 프로그램 코드 수단들을 운반 또는 저장하는데 사용될 수 있고 범용 또는 특수 목적 컴퓨터, 또는 범용 또는 특수 목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함할 수 있다. 또한, 임의의 접속이 컴퓨터-판독가능 매체로 적절히 명칭된다. 예를 들어, 소프트웨어가 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선 (twisted pair), 디지털 가입자 라인 (DSL), 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 사용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 송신되면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 연선, DSL, 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 정의 내에 포함된다. 여기에 설명된 바와 같이, 디스크 (Disk) 및 디스크 (disc) 는 컴팩 디스크 (CD), 레이저 디스크, 광 디스크, DVD (digital versatile disc), 플로피 디스크 및 블루-레이 디스크를 포함하며, 여기서, 디스크들은 일반적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만, 디스크들은 레이저들을 이용하여 광학적으로 데이터를 재생한다. 또한, 상기의 조합들은 컴퓨터-판독가능 매체의 범위 내에 포함되어야 한다.In one or more example designs, the described functions may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored or transmitted as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage medium may be any available medium that can be accessed by a general purpose or special purpose computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media may be desired in the form of RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or instructions or data structures. Program code means may be used to carry or store means and may include a general purpose or special purpose computer, or any other medium accessible by a general purpose or special purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, software transmits from a website, server, or other remote source using coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave. Then, coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave are included within the definition of the medium. As described herein, disks and disks include compact disks (CDs), laser disks, optical disks, digital versatile discs (DVDs), floppy disks, and Blu-ray disks, wherein the disks Generally, magnetically reproduce data, but disks optically reproduce data using lasers. Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media.

표제 (heading) 는 참조를 위해 및 일정한 섹션의 위치 결정을 돕기 위해 여기에 포함된다. 이들 표제들은 여기에서 설명된 개념의 범위를 제한하는 것으로 의도되지는 않으며, 이들 개념들은 전체 명세서 전반에 걸친 다른 섹션에서 적용가능성을 가질 수도 있다.Headings are included herein for reference and to aid in positioning of certain sections. These headings are not intended to limit the scope of the concepts described herein, and these concepts may have applicability in other sections throughout the entire specification.

본 발명의 이전의 설명은 당업자가 본 발명을 수행 또는 사용할 수 있도록 제공된다. 본 발명에 대한 다양한 변형은 당업자에게는 용이하게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리는 본 발명의 범위 또는 사상을 벗어나지 않고 다른 변형들에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 설명된 예들 및 설계들로 제한하려는 것이 아니라, 여기에 개시된 원리 및 신규한 특성에 부합되는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.The previous description of the invention is provided to enable any person skilled in the art to make or use the present invention. Various modifications to the invention will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope or spirit of the invention. Thus, the present invention is not intended to be limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims (36)

복수의 무선 프레임들을 커버링하는 비트맵을 생성하는 단계로서, 각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함하고, 상기 비트맵은 상기 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하는, 상기 비트맵을 생성하는 단계; 및
상기 비트맵을 사용자 장비 (UE) 들에 송신하는 단계를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
Generating a bitmap covering a plurality of radio frames, each radio frame comprising a plurality of subframes, the bitmap identifying at least two types of subframes in the plurality of radio frames; Generating the bitmap; And
Transmitting the bitmap to user equipments (UEs).
제 1 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 1,
The at least two types of subframes include multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframes and regular subframes.
제 1 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은 블랭크 (blank) 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 1,
And the at least two types of subframes include blank subframes and regular subframes.
제 1 항에 있어서,
상기 비트맵은 4개의 무선 프레임들을 커버링하는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 1,
And the bitmap covers four radio frames.
제 1 항에 있어서,
상기 비트맵은 중계국에 의해 생성되고, 상기 UE들에 송신되는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 1,
And the bitmap is generated by a relay station and transmitted to the UEs.
제 1 항에 있어서,
상기 비트맵은 기지국에 의해 생성되고, 상기 UE들에 송신되는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 1,
And the bitmap is generated by a base station and transmitted to the UEs.
복수의 무선 프레임들을 커버링하는 비트맵을 생성하는 수단으로서, 각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함하고, 상기 비트맵은 상기 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하는, 상기 비트맵을 생성하는 수단; 및
상기 비트맵을 사용자 장비 (UE) 들에 송신하는 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
Means for generating a bitmap covering a plurality of radio frames, each radio frame comprising a plurality of subframes, the bitmap identifying at least two types of subframes in the plurality of radio frames; Means for generating the bitmap; And
Means for transmitting the bitmap to user equipments (UEs).
제 7 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 7, wherein
And the at least two types of subframes include multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframes and regular subframes.
제 7 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은 블랭크 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 7, wherein
And the at least two types of subframes include blank subframes and regular subframes.
제 7 항에 있어서,
상기 비트맵은 4개의 무선 프레임들을 커버링하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 7, wherein
And the bitmap covers four radio frames.
복수의 무선 프레임들을 커버링하는 비트맵을 생성하며, 상기 비트맵을 사용자 장비 (UE) 들에 전송하도록 구성된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함하고, 상기 비트맵은 상기 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하는, 무선 통신을 위한 장치.
Generating a bitmap covering a plurality of radio frames, the at least one processor configured to transmit the bitmap to user equipments (UEs),
Wherein each radio frame includes a plurality of subframes, and wherein the bitmap identifies at least two types of subframes in the plurality of radio frames.
제 11 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 11,
And the at least two types of subframes include multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframes and regular subframes.
제 11 항에 있어서,
상기 적어도 2개의 타입의 서브프레임들은 블랭크 서브프레임들 및 정규 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 11,
And the at least two types of subframes include blank subframes and regular subframes.
제 11 항에 있어서,
상기 비트맵은 4개의 무선 프레임들을 커버링하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 11,
And the bitmap covers four radio frames.
컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
상기 컴퓨터-판독가능 매체는,
적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 복수의 무선 프레임들을 커버링하는 비트맵을 생성하게 하기 위한 코드로서, 각각의 무선 프레임은 복수의 서브프레임들을 포함하고, 상기 비트맵은 상기 복수의 무선 프레임들에서 적어도 2개의 타입의 서브프레임들을 식별하는, 상기 비트맵을 생성하게 하기 위한 코드; 및
상기 적어도 하나의 컴퓨터로 하여금, 상기 비트맵을 사용자 장비 (UE) 들에 전송하게 하기 위한 코드를 포함하는, 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품.
A computer program product comprising a computer-readable medium, comprising:
The computer-
Code for causing at least one computer to generate a bitmap covering a plurality of radio frames, each radio frame comprising a plurality of subframes, the bitmap being at least two in the plurality of radio frames Code for generating the bitmap, identifying subframes of a type; And
Computer code product comprising code for causing the at least one computer to transmit the bitmap to user equipments (UEs).
제 1 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 또는 측정을 수행하는 단계; 및
상기 제 1 타입과는 상이한 제 2 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 및 측정을 스킵하는 단계를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
Performing channel estimation or measurement on subframes of a first type; And
Skipping channel estimation and measurement for subframes of a second type different from the first type.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들 및 상기 제 2 타입의 서브프레임들을 식별하는 비트맵을 수신하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
17. The method of claim 16,
Receiving a bitmap identifying the first type subframes and the second type subframes.
제 16 항에 있어서,
상기 제 2 타입의 서브프레임들과 시분할 멀티플렉싱되는 상기 제 1 타입의 서브프레임들을 수신하는 단계를 더 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
17. The method of claim 16,
Receiving the first type subframes that are time division multiplexed with the second type subframes.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들은 기준 신호를 포함하며,
상기 채널 추정 또는 측정은 상기 기준 신호에 기초하여 수행되는, 무선 통신을 위한 방법.
17. The method of claim 16,
The subframes of the first type include a reference signal,
Wherein the channel estimation or measurement is performed based on the reference signal.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들 및 상기 제 2 타입의 서브프레임들은 기지국에 의해 지정되는, 무선 통신을 위한 방법.
17. The method of claim 16,
The subframes of the first type and the subframes of the second type are designated by a base station.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들은 정규 서브프레임들을 포함하고,
상기 제 2 타입의 서브프레임들은 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임들을 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
17. The method of claim 16,
The subframes of the first type include regular subframes,
And the second type of subframes comprise multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframes.
제 1 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 또는 측정을 수행하는 수단; 및
상기 제 1 타입과는 상이한 제 2 타입의 서브프레임들에 대한 채널 추정 및 측정을 스킵하는 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
Means for performing channel estimation or measurement for subframes of a first type; And
Means for skipping channel estimation and measurement for subframes of a second type different from the first type.
제 22 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들 및 상기 제 2 타입의 서브프레임들을 식별하는 비트맵을 수신하는 수단을 더 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 22,
Means for receiving a bitmap identifying the first type subframes and the second type subframes.
제 22 항에 있어서,
상기 제 1 타입의 서브프레임들은 기준 신호를 포함하며,
상기 채널 추정 또는 측정은 상기 기준 신호에 기초하여 수행되는, 무선 통신을 위한 장치.
The method of claim 22,
The subframes of the first type include a reference signal,
And the channel estimation or measurement is performed based on the reference signal.
기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의해 사용되지 않는 리소스들을 식별하는 단계; 및
상기 식별된 리소스들 상으로 제어 정보 또는 데이터, 또는 이들 양자를 기지국에 의해 전송하는 단계를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
Identifying resources not used by the relay station to transmit a reference signal; And
Transmitting control information or data, or both, by the base station on the identified resources.
제 25 항에 있어서,
상기 식별된 리소스들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 심볼을 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 25,
And the identified resources comprise at least one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the data portion of a multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
제 25 항에 있어서,
상기 식별된 리소스들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 리소스 블록을 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 25,
The identified resources include at least one resource block in the data portion of a multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
기준 신호를 송신하기 위해 중계국에 의해 사용되지 않는 리소스들을 식별하는 수단; 및
상기 식별된 리소스들 상으로 제어 정보 또는 데이터, 또는 이들 양자를 기지국에 의해 전송하는 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
Means for identifying resources not used by the relay station to transmit a reference signal; And
Means for transmitting control information or data, or both, by the base station on the identified resources.
제 28 항에 있어서,
상기 식별된 리소스들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 심볼을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
29. The method of claim 28,
The identified resources include at least one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the data portion of a multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
제 28 항에 있어서,
상기 식별된 리소스들은, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크 (MBSFN) 서브프레임의 데이터부에서 적어도 하나의 리소스 블록을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
29. The method of claim 28,
And the identified resources comprise at least one resource block in a data portion of a multicast / broadcast single frequency network (MBSFN) subframe.
제 1 스테이션에 대해 예약된 서브프레임을 결정하는 단계; 및
상기 제 1 스테이션으로 하여금 상기 예약된 서브프레임에서 하나 이상의 다른 스테이션들과 통신하게 하도록, 상기 예약된 서브프레임내에서 송신물들을 제 2 스테이션에 의해 전송하지 않는 단계를 포함하는, 무선 통신을 위한 방법.
Determining a subframe reserved for the first station; And
Not transmitting transmissions by a second station in the reserved subframe to cause the first station to communicate with one or more other stations in the reserved subframe. .
제 31 항에 있어서,
상기 제 1 스테이션은 중계국이고, 상기 제 2 스테이션은 기지국이며, 상기 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 사용자 장비 (UE) 들인, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 31, wherein
Wherein the first station is a relay station, the second station is a base station, and the one or more other stations are one or more user equipments (UEs).
제 31 항에 있어서,
상기 제 1 스테이션은 기지국이고, 상기 제 2 스테이션은 중계국이며, 상기 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 사용자 장비 (UE) 들인, 무선 통신을 위한 방법.
The method of claim 31, wherein
Wherein the first station is a base station, the second station is a relay station, and the one or more other stations are one or more user equipments (UEs).
제 1 스테이션에 대해 예약된 서브프레임을 결정하는 수단; 및
상기 제 1 스테이션으로 하여금 상기 예약된 서브프레임에서 하나 이상의 다른 스테이션들과 통신하게 하도록, 상기 예약된 서브프레임 내에서 송신물들을 제 2 스테이션에 의해 전송하지 않는 수단을 포함하는, 무선 통신을 위한 장치.
Means for determining a subframe reserved for the first station; And
Means for not transmitting transmissions by a second station within the reserved subframe to cause the first station to communicate with one or more other stations in the reserved subframe. .
제 34 항에 있어서,
상기 제 1 스테이션은 중계국이고, 상기 제 2 스테이션은 기지국이며, 상기 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 사용자 장비 (UE) 들인, 무선 통신을 위한 장치.
35. The method of claim 34,
Wherein the first station is a relay station, the second station is a base station, and the one or more other stations are one or more user equipments (UEs).
제 34 항에 있어서,
상기 제 1 스테이션은 기지국이고, 상기 제 2 스테이션은 중계국이며, 상기 하나 이상의 다른 스테이션들은 하나 이상의 사용자 장비 (UE) 들인, 무선 통신을 위한 장치.
35. The method of claim 34,
Wherein the first station is a base station, the second station is a relay station, and the one or more other stations are one or more user equipments (UEs).
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